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        氧化鋅避雷器帶電測試原理及干擾分析

        2018-10-21 00:51:13植慶航
        科技風 2018年20期
        關(guān)鍵詞:干擾

        植慶航

        摘 要:過電壓對電力系統(tǒng)的安全運行威脅很大,而避雷器是保證電力系統(tǒng)安全運行的重要設備之一。帶電測試的諸多優(yōu)點使其得到了廣泛的應用,但是現(xiàn)場測試的干擾會影響數(shù)據(jù)的準確性,文章結(jié)合帶電測試的原理,通過試驗數(shù)據(jù)的對比,對幾種影響因素進行了分析,針對做好避雷器帶電測試工作提出了幾點建議。

        關(guān)鍵詞:氧化鋅避雷器;帶電測試;阻性電流;干擾

        隨著社會對供電可靠性的要求越來越高,帶電測試越來越受人們的青睞。然而,有時候帶電環(huán)境以及自然環(huán)境會干擾測試,導致數(shù)據(jù)誤差,不能準確判斷避雷器的狀態(tài)。

        一、帶電測試的基本原理

        (一)氧化鋅避雷器的電氣特性

        MOA的電阻閥片相當于一個電阻和電容組成的并聯(lián)電路,其等效電路如圖1所示和電流向量關(guān)系圖如圖2所示,其中IX、IR、IC分別為MOA的全電流(持續(xù)泄露電流)、阻性電流和容性電流。

        在正常運行電壓下,IR占總泄露電流的10%~20%,主要包括:瓷套內(nèi)、外表面的沿面泄露,閥片沿面泄露及其本身的非線性電阻分量,絕緣支撐的泄露等。

        (二)帶電測試的原理

        全電流的價值主要體現(xiàn)在MOA有較大故障或老化比較嚴重的時候有明顯增大,是一個不可或缺的電氣參考量。但對其早期的老化或受潮反映不靈敏,導致無法正確判別。

        MOA電阻片長期承受工頻電壓而逐漸老化,其體現(xiàn)為系統(tǒng)運行電壓下的阻性電流變大。阻性電流用峰值來表示,在系統(tǒng)持續(xù)運行電壓下,正常的阻性電流峰值為100~200μA,MOA發(fā)生受潮、元件損壞、表面污穢等故障時阻性電流峰值很容易超過這個數(shù)量級。預防性試驗規(guī)程規(guī)定:當阻性電流增大到初始值的50%時應停電檢查。

        MOA的絕緣性能下降有兩個原因:一是氧化鋅閥片老化,使其非線性特性變差,其主要表現(xiàn)是在系統(tǒng)正常運行電壓下阻性電流高次諧波分量顯著增大,而阻性電流的基波分量相對增加較?。欢茄趸\閥片受潮,其主要表現(xiàn)為正常運行電壓下阻性電流基波分量顯著增大,而阻性電流高次諧波分量增加相對較小。因此,對阻性電流各次諧波的測量可以較為準確地判別MOA性能下降的原因。

        根據(jù)上面所述,正確的方法是測量各個基本電流量?,F(xiàn)場工作中我們班組用到AI6106氧化鋅避雷器帶電測試儀。測試接線圖如圖3所示。

        二、試驗過程中的干擾分析

        (一)避雷器兩端電壓中諧波含量的影響

        因為MOA是接在母線上的,運行電壓可以直接作用在避雷器上,而其中的諧波電壓的幅值和相位均影響MOA阻性電流的測量值。諧波狀況不同,可能使測得的結(jié)果相差很大。而阻性電流基波分量基本不受諧波成份影響,因此在諧波干擾比較嚴重的情況下測量應以阻性電流基波分量為準。

        (二)避雷器相間的干擾

        高壓場地的避雷器通常是三相一字排開的,由于不同相之間會存在雜散電容,因此對MOA進行帶電測試時,會受到相間干擾影響。主要是A、C相受到B相的影響,B相由于在中間,綜合影響較小。A、C相電流相位會往B相方向偏移,一般偏移角度2°~4°左右,如圖4所示。根據(jù)投影法可得,A相阻性電流增加,C相變小甚至為負。我們班組所使用的儀器是可以進行自動補償?shù)?,其原理是假定B對A、C相的影響是對稱的,測量出Ic超前Ia的角度Φca,A相補償Φ0a=(Φca120°)/2,C相補償Φ0c=(Φca120°)/2。這種方法實際上對A、C相阻性電流進行了平均,也有可能掩蓋問題。因此還是建議考核沒有進行補償?shù)脑紨?shù)據(jù)。

        (三)避雷器外表面污穢的影響

        MOA外表面的污穢,除了對閥片柱的電壓分布的影響而使其內(nèi)部泄露電流增加外,表面泄露電流對測試精度的影響也不能忽視。污穢程度不同,其外表面的泄露電流對MOA阻性電流的測試影響也不一樣。

        (四)溫度和濕度對測試結(jié)果的影響

        由于MOA的閥片在小電流區(qū)域具有負的溫度系數(shù),加之內(nèi)部空間較小,散熱條件較差,同時有功損耗產(chǎn)生的熱量會使閥片的溫度高于環(huán)境溫度。這些會使MOA的阻性電流增大。通常情況下,溫度越高,泄露電流越大。

        三、實例分析

        111PT間隔避雷器工作中測得的數(shù)據(jù)。測試前觀察到避雷器表面比較潮濕,同時有明顯污穢,為了排除濕度干擾,經(jīng)過一段時間太陽暴曬后進行第二次測試。

        第一次測試在潮濕情況下測得的數(shù)據(jù),全電流和阻性電流明顯要大于第二次,而且阻性電流基波分量也要比第二次大些。對比上次測試數(shù)據(jù),各電流量無明顯變化,說明測試確實受到了濕度的干擾。比起上次數(shù)據(jù),全電流和阻性電流稍微增大了一些,污穢是影響的一個重要因素。

        四、結(jié)論及建議

        帶電測試中受到的干擾是復雜的、多樣的,因此導致測試結(jié)果有可能出現(xiàn)偏差。所以,主要應考察的是阻性電流相關(guān)量如阻性電流峰值等的增量,觀察其變化趨勢,才能更好的把握設備的運行狀態(tài)。下面根據(jù)本文的分析,對工作提出幾點建議:MOA帶電測試工作應該選在天氣晴朗干燥、空氣溫度濕度相近的條件下進行。并且要詳細地記錄數(shù)據(jù),除了各個電流量,還應把測量時的運行電壓、環(huán)境溫度、相對濕度等數(shù)據(jù)記下來,以便進行進一步的對比。

        參考文獻:

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        [3]陳化鋼.電力設備預防性試驗方法及診斷技術(shù)[M].北京:中國水利水電出版社,2009.

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        [6]河北省電力公司.變電檢修現(xiàn)場技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社,2013.

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