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时间:2018-11-29
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1、避雷器结构和试验山东电力研究院郭志红主要内容1)避雷器的特性2)避雷器的作用和选用原理3)避雷器(MOA)结构4)避雷器(MOA)试验避雷器的发展过程复合外套氧化锌避雷器复合外套氧化锌避雷器问世于80年代,美国、日本、俄罗斯等国已分别研制出6.6~750kV系统用复合外套氧化锌避雷器,并有数千万只在电力系统运行。我国从开始到现在,已研制和生产3kV~500kV电压等级的复合外套氧化锌避雷器,并以生产10kV电压等级为主。避雷器的特性金属氧化物避雷器(MOA)避雷器工频参考电压直流参考电流/电压残压工频电压耐受时间特性---在规定条件下,对避雷器施加
2、不同的工频电压,避雷器不损坏、不发生热崩溃时所对应的最大持续时间的关系曲线。保护特性---a.陡波冲击电流残压;b.雷电冲击电流残压;c.操作冲击电流残压。脱离器---在故障时,使避雷器引线与系统断开以排除系统持续故障的一种装置。切除时避雷器的故障电流通常不是该装置的功能,故不一定能防止瓷套爆炸。持续运行电压-由于金属氧化物避雷器没有串联间隙,正常工频相电压要长期作用在金属氧化物电阻片上。为了保证一定的使用寿命。长期作用在避雷器上的运行电压不得超过避雷器的持续运行电压,选择避雷器时必须注意这个参数。避雷器参数电力系统运行中的作用电压a)正常运行时的
3、工频电压:b)暂时过电压(工频、谐振过电压);c)操作过电压:d)雷电过电压。有代表性的作用电压绝缘配合过程框图(从系统运行角度)系统分析代表性电压及过电压满足性能指标的绝缘的选取配合的耐受电压要求的耐受电压型式试验和运行条件之间的系数标准耐受电压的选取额定和标准绝缘水平作用电压的起因及分类过电压限制装置的保护水平绝缘特性绝缘特性性能指标统计分布输入数据的误差大气校正因素设备试验的装备产品的分散性安装质量运行中的老化其他试验条件试验转换因数标准耐受电压配合因数安全因数系统过电压的分类选用避雷器的一般程序2.1根据系统最高工作电压确定避雷器的持续运行
4、电压。2.2估算避雷器安装点的暂时过电压幅值和持续时间。2.3估算通过避雷器的雷电过电压放电电流的最大幅值。2.4估算通过避雷器的操作过电压放电电流和能量。2.5选择避雷器的额定电压、标称放电电流等级。2.6确定所选择避雷器的保护水平。2.7根据避雷器与被保护物的距离和其他影响因素,计算用避雷器保护时在被保护设备上出现的过电压值。2.8校核被保护设备的雷电过电压、操作过电压耐受强度是否高于被保护设备上出现的过电压值。暂时过电压暂时过电压是由于长线电容效应、突然甩负荷、单相接地以及其他故障引起的系统电压的暂时升高,其持续时间约为零点几秒或几秒,并有振
5、荡的暂态过程。这种过电压作用于避雷器时使电流和能量损耗增大,温度升高。当金属氧化物电阻片产生的热量与瓷套散发的热量之间失去平衡时,将导致热崩溃。因此,避雷器必须具备耐受这种暂时过电压的能力,这是选择避雷器额定电压的一个主要因素。单相接地时会引起健全相电压的升高。对于一般中性点有效接地系统中的变电所,若零序电抗与正序电抗之比(X0/X1)在0与+3之间,而零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)在0与+1之间,则避雷器安装点的接地故障系数不超过1.4。因此,对110kV、220kV中性点有效接地系统,为了简化选择程序,其暂时过电压一般采用1.4倍系统最高
6、工作相电压。对330kV及500kV系统,虽然接地故障系数一般较低,但同时考虑突然甩负荷及长线电容效应等因素,500kV系统中变电所线路断路器母线和线路侧的暂时过电压一般分别不超过1.3和1.4倍最大相电压。在线监测数据在线监测数据避雷器电气特性额定电压-持续运行电压-启始动作电压-压比-荷电率-保护比-伏秒特性-侵入雷电波防护是变电站防雷的一个重要方面,沿线路侵入发、变电站的雷电过电压是很常见的,而变电站电气设备的绝缘水平要比线路低得多,变电站对雷电进行波的保护是十分重要的。特别是500kV电气设备的绝缘设计裕度较小,变电站的侵入雷电波将直接威胁
7、站内电气设备的安全。侵入雷电波例:500kV变电站电气主接线建立计算模型将雷电流直接作用于有关的雷击点(进线段各杆塔),输电线路(包括进线段、避雷线)、变电站各设备、连接线、母线等,作为一个整体系统进行分析计算,以更确切的反映雷电作用下的变电站波过程。依据规程建议的我国雷电流强度概率,取雷电流强度取值为:出现概率为3.50/00的雷电流(216kA)幅值,进行分析计算。例:变电站雷电侵入波计算等值线路绝缘子放电的伏秒特性。绝缘子串正极性放电的伏秒特性用以下指数函数拟合:(kV)绝缘子串负极性放电的伏秒特性用正极性放电的伏秒特性的1.13倍。雷击杆塔
8、塔顶造成反击雷击架空线路避雷线、杆顶形成作用于线路绝缘的雷电反击过电压,与雷电参数、杆塔型式、高度和接地电阻等有关。塔顶电
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