架空线路过电压保护器技术说明

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1、绝缘线防雷装置的应用研究技术报告南昌供电局武汉雷泰电力技术有限公司摘要木文总结国内外防止配电线路架空绝缘导线雷击断线的技术措施和装置,比较其可靠性和经济性,经试验研究、性能价格比优选和实际运行验证,提出一种适合屮国国情、防止配电线路架空绝缘导线雷击断线和减少雷击跳闸概率的新技术和装置,可有效地防止架空绝缘导线雷击断线、绝缘子损坏等事故。该装置结构简单、安装方便,技术先进、国内首创。关键词:过电压保护架空绝缘线路keywords:Over-voltageProtectionInsulatedoverheadline1提出问题配电网由于其绝缘水平

2、相对较低,往往容易发生雷害事故,造成绝缘子击穿和导线烧断。运行经验表明:配电网雷害事故约占整个电力系统雷害事故的70—80%。特别是近年来,城市配电网线路多采用架空绝缘电缆,雷害造成的断线事故数量相对增加,必须引起人们的高度重视。试验研究和实际事故原因分析证实:配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。对于架空绝缘线路,雷电过屯压闪络时,瞬间屯弧屯流很大但时间很短,仅在架空绝缘导线绝缘层上形成击穿孔,不会烧断导线。但是,当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引

3、起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。此时,由于架空绝缘导线绝缘层阻碍电弧在其表面滑移,高温弧根被固定在绝缘层的击穿点而在断路器动作之前烧断导线。对于裸导线,电弧在电磁力的作用下,高温弧根沿导线表而滑移,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路器动作,切断电弧。因此,裸导线的断线故障率明显低于架空绝缘导线。在不切断电源的情况下有两种较为简单的灭弧方法,一是使电弧拉长,二是使屯弧冷却,通常是将两种方法结合起来使用。本研究项目根据试验研究结果,利用交流电弧电流周期性过零的特点截断电弧,提出一种用于配电网中架空绝缘线路过电压保护的实用装置。2过电

4、压保护措施借助城市中的建筑物遮蔽作用,配电线路遭受直接雷击或绕击的概率很小,约占雷害事故的10%o配电线路上90%以上的雷电过电压闪络故障是源自于线路附近发生雷云对地放电,即感应过电压。为了防止雷电过电压引起线路断线或绝缘了损坏,通常采用加装保护间隙或避雷器等过电压保护措施,本项目综合分析国内外现有的技术措施的利弊,设计出由限流元件串联放电间隙组成的线路过电压保护器。2.1保护间隙保护间隙将电弧拉长,使电网电压不能维持电弧燃烧,是一种最简单的灭弧装置。但是,保护间隙存在两方面缺陷:一方面,在屮性点不直接接地系统中,一相保护间隙动作时,被切断的

5、电流为电容电流,其值较小,在电弧电流过零时,间隙介质恢复绝缘强度,间隙恢复电压低于介质恢复强度,电弧熄灭,故间隙能够自行灭弧;而两相或三相发牛闪络,或中性点接地情况下,流过保护间隙的工频续流为短路电流,其值很人,间隙恢复电压大于介质恢复强度,电弧重燃,故间隙不能切断雷电流Z后的工频短路电流。此时必须借助丁•自动重合闸配合来切断电弧,否则间隙电弧不能够自行熄灭而引起断路器动作,如图1所示。另一方面,间隙电压扰动将影响电能质量,特别是间隙放电时,引起很陡的截波,严重威胁如变压器类有绕组的电气设备,如图2所示。因此,保护间隙的方法逐步被淘汰。电弧熄

6、灭(b)1—间隙介质恢复强度;(a)电弧重燃(A为重燃点)2—间隙恢复电压电弧电流过零后间隙灭弧机理g-放电电压2间隙放电电压液形2.2氧化锌避雷器随着氧化锌阀片的技术性能提高,氧化锌避雷器优良的保护性能已被人们接受,近年来广泛地应用于电气设备过电压保护。避雷器的残压决定了避雷器在过电压情况下的绝缘保护水平,氧化锌避雷器5kA雷电冲击电流时的残压不大于45kV,操作冲击电流时的残压不大于30kV,陡波冲击电流时的残压不大于52kVo相对来说,架空绝缘屯缆以及配电系统中其它电气设备就更安全。根据电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置

7、的过电压保护和绝缘配合》中第429条、第5.3.4a)条规定,配电系统中采用无间隙氧化锌避雷器限制各类操作过电压、雷电过电压时,避雷器的持续运行电压和额定电压应不低于表1所列值。表1.无间隙氧化锌避雷器的持续运行电压和额定电压系统接地方式持续运行电压(kV)额定电压(kV)不接地3kV-20kV1.1Um1.38Um35kVUm1.25Um消弧线圈Um1.25Um小电阻0.8UmUm高电阻1」Um1.38Um氧化锌避雷器的持续运行电压为:43.2kV(35kV级)、12.7kV(10kV级);额定电压值为:54kV(35kV级)、17kV(1

8、0kV级),符合标准DT/T620-1997规定。上海市电力公司近几年在全市大量采用氧化锌避雷器,以抑制雷电过电压,并在《架空绝缘配电线路设计技术规范》中规定“……

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