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        探究組合式過電壓保護(hù)器和避雷器的配合應(yīng)用

        2021-01-10 22:24:40王建華
        科學(xué)與生活 2021年26期

        王建華

        摘要:文章主要介紹了組合式過電壓保護(hù)器和避雷器搭配應(yīng)用,先介紹了避雷器的發(fā)展過程,隨后分析了組合式過電壓保護(hù)器對應(yīng)間隙結(jié)構(gòu)特征以及應(yīng)用中的具體選擇,最后提出了組合式過電壓器和避雷器配合應(yīng)用注意事項(xiàng),希望能給相關(guān)人士提供有效參考。

        關(guān)鍵詞:組合式;過電壓;保護(hù)器;避雷器;配合應(yīng)用

        引言

        在國內(nèi)電力事業(yè)持續(xù)發(fā)展背景下,各種先進(jìn)科技手段相繼應(yīng)用開來,隨著設(shè)備裝置持續(xù)更新發(fā)展,組合形式的過電壓保護(hù)裝置開始在電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)推廣應(yīng)用開來,過電壓保護(hù)器最開始屬于一種避雷器,是新型保護(hù)裝置,通常適用于電壓小于35千伏的電力系統(tǒng)當(dāng)中,同時還可以用來控制雷電因素形成的過電壓。

        一、避雷器發(fā)展分析

        90年代前,相關(guān)電力系統(tǒng)普遍將少油斷路器當(dāng)成開斷設(shè)備,開斷速度相對較慢,操作中過電壓出現(xiàn)次數(shù)較少,關(guān)于設(shè)備損壞普遍從雷電侵入波過電壓形成,針對該種過電壓實(shí)施防護(hù)處理普遍是以氧化鋅和碳化硅等形式的避雷裝置為主,其中氧化鋅避雷裝置擁有操作性能穩(wěn)定、殘壓低、動作迅速等特征。在真空開關(guān)全面推廣應(yīng)用背景下,過電壓操作危害逐漸受到人們廣泛重視,過電壓主要可以從相間過電壓方面體現(xiàn)出來,傳統(tǒng)模式避雷器的過電壓防護(hù)性能較差,為了降低相間過電壓破壞設(shè)備,開始全面推廣應(yīng)用組合式的過電壓保護(hù)裝置。為了提升電網(wǎng)運(yùn)行安全,需要針對過電壓保護(hù)器性能和開發(fā)研究進(jìn)行深入研究。

        二、組合式過電壓保護(hù)器間隙結(jié)構(gòu)特征分析

        組合形式的過電壓保護(hù)裝置可以細(xì)分成帶串聯(lián)間隙以及無間隙兩種形式,此次主要研究帶串聯(lián)間隙形式的氧化鋅壁壘裝置。而氧化鋅組合避雷裝置包括氧化鋅閥片以及獨(dú)特間隙體共同構(gòu)成,按照不同生產(chǎn)廠家中所用技術(shù)方案差異,對應(yīng)間隙結(jié)構(gòu)也存在較大差異對應(yīng)間隙包含六間隙、單間隙、三間隙以及四間隙等形式,此外,間隙主要差異便是是否存在并聯(lián)電阻[1]。

        三、組合式過電壓保護(hù)器具體選擇

        對組合形式下過電壓保護(hù)裝置進(jìn)行綜合選擇中,需要率先掌握所選產(chǎn)品主要特征結(jié)構(gòu),此外還需要考慮電阻片以及間隙對應(yīng)密封、絕緣性能和產(chǎn)品質(zhì)量,由于產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮著決定性影響,為此需要對相關(guān)性能指標(biāo)進(jìn)行充分了解,確保其滿足各項(xiàng)規(guī)定要求,符合交流電氣裝置實(shí)際應(yīng)用中的絕緣配合以及過電壓保護(hù)規(guī)定要求。在設(shè)備選擇中,需要重點(diǎn)考慮操作沖擊保護(hù)、雷電沖擊保護(hù)、標(biāo)稱電流、最高持續(xù)電壓等,接下來主要針對電壓為6到35千伏之間的系統(tǒng)開關(guān)裝置進(jìn)行研究,分析系統(tǒng)內(nèi)部避雷器具體型號選擇。

        按照避雷器額定電壓就進(jìn)行合理選擇,根據(jù)避雷器長時間持續(xù)運(yùn)行電壓進(jìn)行合理選擇,6到35千伏電壓之間的系統(tǒng)普遍是中性點(diǎn)不接地系統(tǒng),在產(chǎn)生單相接地故障后,相對地電壓進(jìn)一步升高,變成線電壓,即系統(tǒng)最高電壓,是一種暫時過電壓,故障維持時間大于10秒,所以避雷器長時間運(yùn)行電壓設(shè)計如下,6到10千伏條件下,持續(xù)運(yùn)行電壓超出1.1系統(tǒng)最高電壓,而6千伏避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓大于7.92千伏,10千伏避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓大于13.2千伏,35千伏條件下,持續(xù)運(yùn)行電壓大于40.5千伏。

        按照避雷器相關(guān)暫時過電壓進(jìn)行選擇,暫時過電壓可以進(jìn)一步細(xì)分成諧振以及工頻兩種形式,單相接地問題所形成的工頻過電壓,能夠?yàn)楹侠磉x擇設(shè)計避雷器對應(yīng)額定電壓提供有效參考依據(jù)。

        標(biāo)稱放電對應(yīng)電流參數(shù)選擇中,避雷器相關(guān)標(biāo)稱放電流In屬于波形是8/20us進(jìn)行等級設(shè)計的核心參數(shù),可以進(jìn)一步分成20、10、5、2.5、1.5kA這五種等級,其中后面三級和電容器、電機(jī)避雷器以及中性點(diǎn)進(jìn)行互相對應(yīng),電站避雷器可以分成前三種形式,通常對于電壓為6到35千伏的系統(tǒng)的對應(yīng)電流設(shè)計為5kA。

        雷電沖擊保護(hù)方面,避雷器在8/20us的標(biāo)稱放電流條件下,對應(yīng)殘壓值是避雷器相關(guān)雷電沖擊保護(hù)水平。陡波標(biāo)稱放電在處于1/5us電流條件下,對應(yīng)殘壓值和標(biāo)稱放電電流條件下殘壓比值應(yīng)該控制在1.15以下。避雷器相關(guān)雷電沖擊保護(hù)需要符合保護(hù)電力裝置絕緣配合條件,符合電氣設(shè)備全波沖擊絕緣和雷電沖擊保護(hù)兩者比值需要控制在1.4之下,聯(lián)系持續(xù)運(yùn)行狀態(tài)下電壓差要求。

        在6千伏避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓超出7.92千伏,電站型MOA,對應(yīng)殘壓數(shù)值是27千伏,配電形式MOA,殘壓是30千伏。10千伏避雷器持續(xù)電壓超出13.2千伏后,電站性MOA,對應(yīng)殘壓值是45千安,配電形式MOA,對應(yīng)殘壓值是50千伏。35千伏避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓超出40.5千伏,電站形式MOA,對應(yīng)殘壓值是134千安。

        操作沖擊保護(hù)性能,避雷器相關(guān)操作沖擊電流在30到100us之內(nèi)最高殘壓值,操作沖擊相關(guān)絕緣配合系數(shù)需要符合電氣設(shè)備要求,對應(yīng)絕緣和沖擊保護(hù)比值控制在1.15之內(nèi)。

        在6千伏避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓超出7.92千伏,電站型MOA,對應(yīng)殘壓數(shù)值是23千伏,配電形式MOA,殘壓是25.6千伏。10千伏避雷器持續(xù)電壓超出13.2千伏后,電站性MOA,對應(yīng)殘壓值是38.3千安,配電形式MOA,對應(yīng)殘壓值是42.5千伏。35千伏避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓超出40.5千伏,電站形式MOA,對應(yīng)殘壓值是114千安。除此之外,還需要聯(lián)系爬電距離進(jìn)行綜合考慮,確保其滿足交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。

        四、組合式過電壓器和避雷器配合應(yīng)用注意事項(xiàng)

        避雷器裝置主要包含過電壓保護(hù)器,屬于絕緣系統(tǒng)中的后備保護(hù)裝置,屬于較高過電壓與沖擊下最終防線。絕緣配合綜合設(shè)計中,基于后備裝置條件下,能夠進(jìn)一步減少各個電氣設(shè)備在過電壓方面的承受能力,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出裝置耐受水平的過電壓,全部都被后備保護(hù)裝置所承擔(dān)[2]。

        從理論層面分析,過電壓保護(hù)裝置滿足設(shè)計要求,是不會出現(xiàn)持續(xù)發(fā)熱超出承擔(dān)能力的問題。但實(shí)際上過電壓問題相對而言比較復(fù)雜,在某次出現(xiàn)近距離落雷,使系統(tǒng)遇到意外諧波影響都會降低產(chǎn)品綜合應(yīng)用性能,產(chǎn)生意外發(fā)熱現(xiàn)象,導(dǎo)致設(shè)備直接爆裂。過電壓保護(hù)裝置同時也是周圍不同設(shè)備共用后備保護(hù)裝置,哪種裝置產(chǎn)生運(yùn)行故障,都會使沖擊進(jìn)一步傳到至過電壓保護(hù)裝置內(nèi),所以相關(guān)生產(chǎn)廠家通常無法給出具體應(yīng)用壽命,單純要求用戶應(yīng)該對設(shè)備進(jìn)行按時檢修維護(hù),避免產(chǎn)品老化帶病運(yùn)行問題。

        在非線性荷載以及電纜全面推廣應(yīng)用條件下,諧振和操作過電壓問題更加突出,使得三相組合形式過電壓保護(hù)裝置整體操作動作更加頻繁,閥片老化速度持續(xù)加快,導(dǎo)致保護(hù)器應(yīng)用壽命被進(jìn)一步減少,導(dǎo)致系統(tǒng)基于諧振過電壓以及各種不正常狀態(tài)下,使得保護(hù)器裝置直接崩潰,最終產(chǎn)生開關(guān)柜短路現(xiàn)象。過電壓保護(hù)裝置相關(guān)運(yùn)行原理等同于避雷器裝置,全部借助壓敏電阻基于過電壓下降低阻值開啟對地能量排放渠道。能量排放中,是壓敏電阻進(jìn)行能量吸收發(fā)熱變化過程,如果發(fā)熱超出可承擔(dān)界限,便會產(chǎn)生破裂現(xiàn)象,嚴(yán)重情況下還會直接爆裂。隨著設(shè)備裝置密封性能提升,則爆裂時破壞性進(jìn)一步提升,嚴(yán)重條件下會使整個柜體直接破壞。

        結(jié)語

        綜上所述,組合式的過電壓保護(hù)器設(shè)備主要是一種絕緣性復(fù)合結(jié)構(gòu),相間殘壓標(biāo)準(zhǔn)相對較低,對相地和相間擁有較高的過電壓保護(hù)功能,尤其是開關(guān)柜中被安裝尺寸所影響場所,和單體形式避雷裝置相比,對應(yīng)結(jié)構(gòu)更加密切,性能良好,適用于高壓開關(guān)柜。對于部分場所主要聯(lián)合應(yīng)用避雷器和過電壓保護(hù)裝置,能夠幫助優(yōu)化電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn):

        [1]廖維東,吳雙杰.開關(guān)柜內(nèi)三相組合式過電壓保護(hù)器的維護(hù)[J].電力安全技術(shù),2021,23(02):57-60.

        [2]楊楊,余洪華.淺談10kV中壓供電系統(tǒng)過電壓保護(hù)事故分析及措施[J].中國井礦鹽,2019,50(06):29-31.

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