10KV配电用避雷器缺点剖析
如今,10KV配大电许多运用配电用避雷器,防止配电装置在雷电过电压下发作故障。在作业中,因避雷器品质疑问及作业保护不到位而使一些避雷器发作击穿缺点。击穿后,10KV线路经过避雷器发作接地,须停电才调处理隔绝缺点,故在必定程度上减少了供电牢靠性。这篇文章对某供电局2005年10KV配电避雷器缺点现状进行了解析,并提出了相应的反事端办法。
2005年,广东某供电局62个10KV配网避雷器缺点。其间侧闪为53例,份额为85.5%;阀片爆破(破碎)9例,占14.5%。其间典型缺点剖析如下。
例1:2005-6-27,雷雨,某10KV线路发作接地缺点。巡线发现一个避雷器击穿。替换缺点避雷器后,线路送电成功。对缺点避雷器进行溃散,发现其硅橡胶外套决裂,沿避雷器阀片周围面有显着电弧通道,未见阀片有决裂或破碎情形。因全部阀片(共4片)均未呈现破碎景象,则浅述阀片未劣化。若其劣化,并致使避雷器击穿,则缺点应体现为阀片爆破而不是侧闪。
本例避雷器阀片与绝缘筒间存在气隙,而空腔的呼吸效果引起潮气侵略,潮气集结于阀片周围面而使周围面绝缘强度降低,在过电压效果下,沿阀片周围面发作闪络后结构电弧通道。
例2:2005-06-27,一起避雷器击穿缺点,对击穿的避雷器溃散,未发现其内部金属件锈蚀,未发现阀片内部及其喷铝面放电,仅在阀片周围面发现电弧通道。侧闪因素为:厂家为解决避雷器阀片与外绝缘筒间的空腔,选型注胶来填充。注胶温度过高,约200℃,因绝缘釉与阀片的热胀大系数相差较大,高温注胶或许导致绝缘釉中发作微裂痕,构成其绝缘强度减小,在过电压下发作闪络。
以上2例对阀片侧闪缺点进行剖析,联络其它缺点安全,以为阀片发作侧闪的首要要素是密封不良引起湿气侵略、阀片周围面的绝缘釉受损或阀片与外侧绝缘间的界面不良等而引起周围面绝缘强度低。
依据缺点表象及阀片在纷歧样电流下的损坏特性,分析阀片事故要素:避雷器遭遭到雷电过电压效果而使阀片中流过雷电流,雷电流是冲击电流波,故阀片中的电流密度很大。而冲击电流在阀片中不是均匀分布的,当有些阀片的雷电冲击电流密度跨过其容许极限值,阀片就会遭损坏。因雷电流能量不大,通常不会结构阀片破碎、爆破,只会发作阀片决裂。阀片破碎因素:避雷器由4片阀片构造,正常现状下4片阀片一起承当体系电压。当其间两片决裂劣化,则体系电压全加在别的2片上,然后加快其劣化,终究导致阀片在工频电压下故障,因工频电源能量大,阀片故障体现为破碎或爆破。
依据现行避雷吕国家规范,避雷器应身手受2次65KA(或40KA)的雷电流冲击。而KV体系中避雷器不或许流过跨过65KA(40KA)的雷电流。这是由于避雷器中流过雷电流有两种路径,①沿线KA)的雷电流远远跨过10KV线路耐雷水平,故沿线路袭来的雷电波不或许跨过65KA(或40KA);假定雷直击杆塔,雷电流或许跨过65KA(或40KA),此值远远跨过10KV杆塔反击耐雷水平,会使线路多相闪络,发作相间短路速断跳闸,而本例缺点仅仅线路单相接地,并没速断跳闸,故雷电直击发作的雷电流不或许跨过65KA(或40KA)。
可见避雷器缺点因素是:避雷器阀片受雷电冲击才调较差,其间两片在雷电流效果下发作决裂,进而引起了别的阀片破碎及外套爆开等缺点。
1)做好避雷器预试工作,守时丈量避雷器的U1ma和0.75U1ma下的走漏电流,然后可有用地发现避雷器是不是劣化、受潮,以便及早清除。
10KV配电避雷器在作业中缺点举措首要是阀片侧闪,这是因为密封不良,阀片绝缘釉受损或阀片与外绝缘间的界面不良。为跋涉避雷器工作牢靠性,应在装备选定时确保其防侧闪才调及阀片品质,并在工作中做好预试。湖北康明斯发电机
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