户外高压电气设备防污闪措施.ppt

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1、户外高压电气设备防污闪措施主要内容一、污闪的定义及相关术语二、污闪的形成的机理三、防污闪的措施1、污闪的定义一、污闪的定义定义:绝缘子在长期运行中,大气中的尘埃微粒沉积到其表面形成污秽层,在干燥气候时,污秽层电阻很大,绝缘性能不会降低,但在雾、露、小雨、雪等气象条件下,污秽层中的电解质湿润后,使表面电导率增加,绝缘性能下降,而其中的灰分等保持水分,促进污秽层进一步受潮,从而溶解更多的电解质,造成绝缘子湿润表面的闪络放电,简称污闪。以来,变压器套管、避雷器、危害:电力系统室外电气设备发生污闪事故的频率上升,引发的事故后果也十分严重,往往造成多条线路、多个变电

2、站失电,甚至引起系统振荡,造成电网瓦解,引起大面积停电。我厂变压器套管、避雷器、线路绝缘子之前也经常发生严重的放电现象,极易发生污闪事故。因此,电气设备污闪治理一直是电力系统面临的重要课题。一、污闪的定义2、我厂启备变避雷器闪络现象1、污秽等级的确定在国内采用的定量划分污级的参数中,测量盐密的方法使用历史最长,应用最普遍。方法:用蒸馏水清洗绝缘子瓷表面的污秽,然后测量清洗液的电导率,并以在相同水量、相同温度下,产生相同电导率的氯化钠(NaCl)作为该绝缘子的等值盐量,最后除以被清洗的瓷表面,即:盐密(mg/cm2)=盐量/被清洗绝缘子表面我国标准上定义的盐

3、密值是周期盐密值,其中500kV系统为3年自然积污盐密值,其余为1年自然积污盐密值。一、相关术语一、相关术语我厂地处福建省石狮市鸿山镇沿海,电厂环境空气湿度较高,盐份较重,同时又由于电厂上风侧有较多工厂,工厂排放的废气中颗粒物含量较高,导致该厂所处环境污染严重,属2007版污区图IV级污秽区。大气质量指数:大气质量指数由江苏省电力试验研究院首先提出,通过大气采样测定大气中总悬浮颗粒物的质量浓度,测定总悬浮颗粒物的等值含盐量,计算单位体积大气中总悬浮颗粒物的等值含盐量。大气质量指数测定简便可靠,比等值盐密的测定更准确、更方便,减少人员的劳动强度。大气质量指数

4、与等值附盐密度的比较见表1。可以通过大气质量指数(x)来估算绝缘子代表盐密值(y),相关直线的回归方程为y=-46.56+2.12x一、相关术语一、相关术语二、污闪形成的机理绝缘子污闪放电的显著特点是闪络电压低,可能低到10kV及以下。标准绝缘子在干燥清洁状态下每片的闪络电压平均为75kV,在潮湿状态下也有45kV,污秽绝缘子的沿面放电过程与清洁表面完全不同,不再是一种单纯的空气间隙的击穿现象,而是一种与电、热、化学因素有关的污秽表面气体电离、表面层发热和烘干,以及局部电弧发生、发展的热动力平衡过程。宏观上可将污闪放电过程分为四个阶段,即绝缘子表面的积污-

5、--污秽层的湿润---形成干带---局部放电的产生和发展并导致沿面闪络。因此污闪的三要素是,绝缘子表面积污、污秽层湿润和电压作用。二、污闪形成的机理我厂两台机组自2011年投产以来,#1主变、#2主变、#启备变高压侧套管、避雷器及架空线绝缘子已出现爬电现象。特别是#1启备变较为严重,在阴雨天气,肉眼可观测到高压侧避雷器及套管不时有局部电弧放电产生,放电声较大且避雷器动作计数器频繁动作,已达1000多次,随时有发生污闪事故的可能性。另外,两台主变套管、避雷器、架空线绝缘子也有明显的放电痕迹,通过紫外成像可以清楚地看到绝缘子表面有爬电现象。二、污闪形成的机理#

6、1启备变B、C相避雷器放电瞬间二、污闪形成的机理#1启备变A相避雷器放电瞬间三、绝缘子防污闪的措施◆绝缘子防污闪的措施(扫、调、涂)一、定期清扫冲洗(扫)二、增加爬电比距(调)三、涂覆防污闪涂料(涂)三、绝缘子防污闪的措施一、定期清扫:目前,国内电气设备大多采用停电清扫或逢停必扫的措施,是一种最为简单经济的措施,但是由于收到生产和气候等条件的限制,难以达到理想的效果。带电清扫:带电气吹扫、带电水清扫、带电机械干清扫等方法,但存在一定的风险。三、绝缘子防污闪的措施1、绝缘子串类型:绝缘子串可以有悬垂串绝缘子、水平串绝缘子和V形绝缘子三种不同的安装方式,见图2

7、。其中悬垂串绝缘子串的积污最严重。水平串绝缘子上、下表面均能被雨水冲刷,其自洁性最好。V形串绝缘子的受污程度介于悬垂串和水平串之间。三、绝缘子防污闪的措施绝缘子窜安装方式三、绝缘子防污闪的措施二、合适的爬电比距:在绝缘子的两个导电部分之间,沿绝缘材料表面的最短距离称为爬电距离,如图3中A、B两点间虚线所示距离。多元件串接或迭接的绝缘子,其总爬电距离为各元件爬电距离之和。爬电比距,又称泄漏比距或爬距,为绝缘子总爬电距离除以电网额定线电压。设计绝缘子的原则应该是适当增加爬电距离,兼顾自清洗作用的发挥,而且结构不能太复杂。三、绝缘子防污闪的措施三、绝缘子防污闪的

8、措施各污秽等级电力设备的爬电距离,按表3规定选择。例如,某地区由于

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