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        新型高壓真空間隙避雷器研究

        2012-08-03 03:19:42翟鐵久
        鐵道機(jī)車車輛 2012年3期

        翟鐵久

        (鐵道部工程管理中心,北京100844)

        電氣化鐵路接觸網(wǎng)是沿鐵路線上空架設(shè)的向電力機(jī)車供電的特殊形式的輸電線路。鐵路線路穿過平原、山區(qū)、跨越江河湖泊,遇到的地理環(huán)境和氣象條件各不相同,接觸網(wǎng)是露天設(shè)置,沒有設(shè)置專用避雷線,并且接觸網(wǎng)懸掛整體高度一般在6 000 mm至8 000 mm的范圍,易遭受雷擊災(zāi)害。根據(jù)2008年調(diào)研,在廣州鐵路局和成都鐵路局牽引供電系統(tǒng)的故障中,雷擊造成的系統(tǒng)故障占60%。尤其是近幾年發(fā)展起來的高速鐵路通常有80%左右的線路設(shè)計(jì)在高架橋上,接觸網(wǎng)更加容易被雷電擊中。根據(jù)運(yùn)營(yíng)部門統(tǒng)計(jì):廣深線139.461 km,僅2000年1月—12月間共發(fā)生雷擊接觸網(wǎng)跳閘45次;京津城際鐵路在2009年共發(fā)生雷擊接觸網(wǎng)跳閘26次。雷電擊穿供電線上絕緣子、避雷器,造成供電線對(duì)地短路,導(dǎo)致牽引變電所供電系統(tǒng)跳閘和供電設(shè)備的損壞,嚴(yán)重影響安全可靠供電,研究牽引供電系統(tǒng)的雷電防護(hù)是高速鐵路所面臨的緊要課題。

        根據(jù)TB 10009-2005《鐵路電力牽引供電設(shè)計(jì)規(guī)范》對(duì)接觸網(wǎng)進(jìn)行大氣過電壓保護(hù)規(guī)定(1)吸流變壓器的原邊應(yīng)設(shè)避雷裝置;(2)高雷區(qū)及強(qiáng)雷區(qū),下列重點(diǎn)位置應(yīng)設(shè)避雷器:①分相和站場(chǎng)端部絕緣錨段關(guān)節(jié);②長(zhǎng)度2 000 m及以上隧道的兩端;③較長(zhǎng)的供電線或AF線到接觸網(wǎng)上的接線處。

        目前在接觸網(wǎng)上裝設(shè)的是無間隙氧化鋅避雷器,但是在多條電氣化鐵路運(yùn)行中時(shí)有發(fā)生避雷器爆炸事故,嚴(yán)重影響了供電運(yùn)行安全,根據(jù)統(tǒng)計(jì)爆炸的避雷器:有大型骨干廠生產(chǎn)的也有小廠生產(chǎn)的;有國(guó)產(chǎn)的也有進(jìn)口;既有發(fā)生在雷雨天,也有發(fā)生在晴天的;既有發(fā)生在操作時(shí),也有發(fā)生在無操作時(shí)的。不僅影響了供電安全,也對(duì)人身安全造成威脅,其可靠性和防止雷電保護(hù)作用難以滿足高速鐵路安全無故障的要求。

        1 避雷器問題分析

        (1)大電流沖擊耐受能力差

        無間隙氧化鋅避雷器的雷電通流量尚難滿足大的雷電沖擊,雷電沖擊電壓很高時(shí),避雷器閥片中的電流密度很大。而沖擊電流在閥片中不是均勻分布的,當(dāng)局部閥片的雷電沖擊電流密度超過其允許極限值,造成氧化鋅避雷器(閥片)擊穿、燒毀,雷電涌入供電線和供電系統(tǒng),造成破壞。IEC標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)外先進(jìn)水平避雷器的大電流沖擊耐受電流為65 k A,這一直是我國(guó)避雷器行業(yè)努力的目標(biāo),目前我國(guó)部分生產(chǎn)廠還不能完全滿足。

        (2)暫態(tài)過電壓承受能力差

        避雷器是過電壓保護(hù)電器,對(duì)于能量有限的過電壓,如雷電過電壓和操作過電壓,避雷器泄流能起限壓保護(hù)作用。對(duì)能量是無限(有補(bǔ)充能源)的過電壓,如暫態(tài)過電壓,工頻電源能自動(dòng)補(bǔ)充過電壓能量,暫態(tài)過電壓進(jìn)入避雷器保護(hù)動(dòng)作區(qū),勢(shì)必長(zhǎng)時(shí)反復(fù)動(dòng)作直至避雷器熱崩潰,損壞爆炸,因此暫態(tài)過電壓對(duì)避雷器有致命危害,暫態(tài)過電壓承受能力差是其致命弱點(diǎn)。

        (3)老化問題

        氧化鋅避雷器閥片兩端長(zhǎng)期經(jīng)受高壓作用,實(shí)際相當(dāng)于一個(gè)非線性電阻的發(fā)熱元件,長(zhǎng)年累月地直接在電網(wǎng)上承受著各種電壓應(yīng)力,會(huì)產(chǎn)生老化,老化造成泄漏電流上升,甚至造成與瓷套內(nèi)部放電,放電嚴(yán)重時(shí)避雷器內(nèi)部氣體壓力和溫度急劇增高,而引起氧化鋅避雷器本體爆炸,影響供電系統(tǒng)的安全。

        (4)密封問題

        2006年北京鐵路局機(jī)務(wù)處曾隨機(jī)抽取9支使用中的不同廠生產(chǎn)的硅橡膠絕緣氧化鋅避雷器,由國(guó)家級(jí)試驗(yàn)站進(jìn)行密封性試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其中有6支密封不良。由于密封不良當(dāng)受溫差變化影響時(shí),會(huì)使潮氣浸入,造成內(nèi)部絕緣損壞,加速了電阻片的劣化從而引起爆炸,內(nèi)部受潮影響產(chǎn)品性能,是引起氧化鋅避雷器爆炸事故的主要原因之一。

        2 高壓真空間隙避雷器的解決方案

        傳統(tǒng)的串聯(lián)間隙氧化鋅避雷器使用了空氣間隙和氧化鋅閥片,兩者互為保護(hù)。間隙使電荷率為零,解決了氧化鋅閥片老化問題,但是間隙在續(xù)流時(shí)易損壞,受環(huán)境溫度、濕度、氣壓等影響較大,雷電、操作沖擊殘壓等性能穩(wěn)定性較差。

        為解決現(xiàn)有氧化鋅避雷器在運(yùn)行中存在的隱患,本文提出了研制一種新型的高壓真空間隙避雷器的解決方案:由真空間隙串聯(lián)線性電阻(或非線性電阻)組成避雷器(如圖1所示)。

        高壓真空間隙避雷器內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2所示,是采用新型真空冷陰極高壓電子放電管作為核心元件的新型避雷器。

        圖1 真空間隙串聯(lián)線性電阻避雷器剖面圖

        圖2 高壓電子放電管剖面圖

        2.1 高壓真空間隙避雷器工作原理

        在正常情況下,線路電壓低于真空間隙避雷器放電值時(shí),避雷器兩電極處于斷開狀態(tài),電極間具有很高的絕緣性能。

        當(dāng)發(fā)生雷電及過電壓時(shí),過電壓作用于真空避雷器,真空間隙快速(數(shù)微秒)擊穿導(dǎo)通,兩電極之間形成等離子區(qū),快速生成電弧,且以很低的內(nèi)阻通過大電流,過電壓能量快速對(duì)地泄放,于是過電壓的峰值隨之下降,從而可靠地保護(hù)了高壓電器和設(shè)備免遭損壞。雷電及過電壓波峰通過以后,電流隨即下降,放電管內(nèi)電弧熄滅,放電管兩電極間絕緣性能又快速(數(shù)微秒)恢復(fù)成原來的斷開狀態(tài)。

        2.2 主要研究?jī)?nèi)容

        (1)研制真空間隙放電管,使之具有穩(wěn)定的放電電壓、大通流量、低泄漏電流。目前我國(guó)已經(jīng)可以生產(chǎn)出6~150 k V高壓真空間隙放電管,為研制高壓真空避雷器奠定了基礎(chǔ)。

        (2)研制與真空放電管匹配的電阻,使避雷器具有合理的低殘壓,又沒有交流電網(wǎng)的續(xù)流。

        (3)研制真空避雷器的封裝結(jié)構(gòu),使之具有體積小、質(zhì)量輕、免維護(hù)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便,密封性好、防爆性強(qiáng)、耐污性和可靠性高的特點(diǎn)。

        2.3 新型高壓真空放電管的特點(diǎn)

        (1)真空間隙導(dǎo)通時(shí)阻值極小,由串聯(lián)的非線性電阻承受正常的工頻電壓,殘壓可降至理想的水平,提高了設(shè)備的過電壓防護(hù)性能,可有效的保護(hù)接觸網(wǎng)、牽引變電所高壓設(shè)備以及電力機(jī)車高壓設(shè)備的絕緣,延長(zhǎng)使用壽命。

        (2)采用真空間隙放電電壓穩(wěn)定,一致性好,不受外界環(huán)境濕度、溫度和氣壓等影響。

        (3)真空間隙的串入,減少了有功泄漏電流,降低了老化速度和自身?yè)p壞率,真正起到保護(hù)其他設(shè)備的作用。

        (4)放電管自身電容和電感都很小,不會(huì)產(chǎn)生操作過電壓,故對(duì)被保護(hù)電路影響小。

        (5)有很好的自愈性能,可多次重復(fù)使用,且放電速度快,恢復(fù)速度快,重復(fù)頻率高,使用壽命長(zhǎng),不需要維護(hù)。

        (6)真空間隙避雷器具有無間隙氧化鋅避雷器的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)還有暫態(tài)過電壓承受能力強(qiáng)的特點(diǎn),用于吸收雷擊過電壓和真空開關(guān)操作過電壓,是一種理想的揚(yáng)長(zhǎng)避短的產(chǎn)品。

        (7)提高耐受雷電沖擊電流(8/20波形)能力,尤其大電流沖擊能力;提高耐受長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間沖擊電流能力,提高標(biāo)稱放電電流、操作沖擊電流。

        2.4 真空間隙避雷器主要技術(shù)參數(shù)(表1)

        表1 真空間隙避雷器主要技術(shù)參數(shù)

        3 結(jié)束語(yǔ)

        高速電氣化鐵路的建設(shè)和發(fā)展,對(duì)于安全可靠運(yùn)行提出了更高的要求,其中對(duì)于雷電災(zāi)害的預(yù)防更是急待解決的技術(shù)難題,在研究防雷系統(tǒng)方案時(shí),不僅研究防護(hù)策略、技術(shù)和措施,還應(yīng)研究性能優(yōu)良、穩(wěn)定可靠、少維修或者免維修的防雷器件,只有這樣才能真正構(gòu)建適應(yīng)各種氣象條件的全天候牽引供電系統(tǒng),確保高速電氣化鐵路安全可靠運(yùn)行。

        [1]中華人民共和國(guó)鐵道部.TB 10009-2005.鐵路電力牽引供電設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

        [2]中華人民共和國(guó)機(jī)械電子工業(yè)部.GB 11032-89.交流無間隙金屬氧化鋅避雷器[S].

        [3]李 凡,施 圍.110 k V線路防雷的新措施——帶外串聯(lián)間隙復(fù)合外套氧化鋅避雷器[J].電工技術(shù)雜志,2002,(8):50-52.

        [4]吳根富.氧化鋅避雷器的應(yīng)用與分析[J].電氣開關(guān),2004,(5):40-43.

        [5]李樹侖.過電壓保護(hù)氣體放電管的進(jìn)展及其應(yīng)用[J].真空電子技術(shù),1989,(2):30-36.

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