烟台专业避雷器

时间:2020年05月12日 来源:

目前金属氧化锌避雷器(MOA)广泛应用于电力系统,其运行的可靠性将直接影响到电力系统的安全。当避雷器内部受潮到一定程度时,在正常工作电压下运行时将会发生内部击穿接地,受潮严重时还会发生突然。本文利用红外测温、阻性电流测试等带电检测技术发现避雷器家族性缺点,介绍其红外测温、停电试验及解体过程情况,分析其原因,提出建议。


2017年12月01日电气试验班对某变电站全站一次设备进行红外测温时,发现某110kV变电站404 C相避雷器温度异常,比较高温度为18.4℃,表现为整体发热,而正常相B相比较高温度为16.6℃,B相和C相温差为1.8K。根据DL/T 664—2016《带电设备红外诊断应用规范》判断缺点类型为危急缺点。






避雷器一般连接在线缆和大地之间,避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作。烟台专业避雷器

当雷云放电接近地面时,使地面电场发生畸变,在避雷针的顶端,形成局部电场强度集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体避免遭到雷击。

  也许人们认为避雷针是指其能够让被保护物体避免雷击,其实恰恰相反,避雷针是“引雷”上身。避雷针由接闪器、引下线和接地体组成。接闪器是指直接截受雷击的避雷针的针头、避雷线、避雷带、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和技术构件。引下线是指连接接闪器与接地体的金属导体。接地体是指埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。 烟台专业避雷器避雷器的瓷套表面受到严重污染时,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当其严重污秽时,必须及时清扫。

避雷针的实际应用,必须解决的是它的保护范围问题。这是在试验室和实际应用中多年逐步定量化的,而且其精确性已基本满足了工程设计的需要。正是各国高压输电和电力系统的发展推动了这一科研工作的前进。

1925-1926年,Peek在实验室内利用冲击电压发生器造成“人工雷”对避雷针模型放电,研究保护范围——保护系数与雷云高度对针高之比(H/h)的关系,并研究了雷云极性对保护系数的影响。

1930-1934年,各国开始利用避雷针保护发电厂和变电所。当时230KV电网已经出现多年,287KV超高压电网正在建设中。


避雷器本体存在明显的温度分布异常,中下部的温度较上部温度高,因此该避雷器缺点可能就是中下部位的氧化锌阀片受潮或老化所致。

对避雷器进行解体,并将避雷器阀片从上至下依次编号,发现避雷器底座和部分阀片存在缺点。

结合带电检测、停电试验和解体检查情况,可判断避雷器缺点原因如下:①底座密封不严,进水受潮,水汽往上窜,导致阀片受潮,避雷器损坏;②该底座的绝缘块为木质材料,在制造时,底座绝缘木块干燥不彻底,随着运行时间的延长,水汽往上渗透,造成阀片受损,在电压的作用下发热,导致损耗增加。





高压引线必须有足够的接线强度 ,且连接可靠,与试验人员之间应保持一定的距离,连接控制箱与被压桶之间间的。

氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器,利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。

避雷器芯子:由经过特殊工艺处理的氧化锌避雷器阀片组成。 铜质底盖:铜质底盖与避雷器外导电层紧密结合,使避雷器有效防水,并为避雷器提供接地点。

接地线:避雷器下端自带的接地线,用于将雷电冲击电压有效接引到接地位置。

如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕。宿州原装避雷器按需定制

放电记录器动作次数过多时,应进行检修;瓷套及水泥接合处有裂纹;法兰盘和橡皮垫有脱落时候,应进行检修。烟台专业避雷器

经过排查发现虾峙变与桃花变之间的虾桃3551线海缆发生B相接地,主变中性点避雷器击穿,分别如图1、图2所示。击穿避雷器解体后内部元件如图3所示。

虾桃3551线海缆发生B相接地后,虾桃3551线立刻出现零序电流,且远高于正常运行时的电流,而线路AC两相的电压还是相电压,而不是线电压。因此可以得出结论,虾桃3551线在出现B相单相接地后,主变中性点避雷器立刻发生击穿。

桃花变只有一条虾桃3551线进线,无其它进线电源,在发生虾桃3551线B相接地和主变中性点接地后,变压器AC两相高压绕组从系统受电,为一次侧,其10kV低压绕组为二次侧。线路B相接地时,高压侧的正序、负序阻抗近似无穷大,相当于变压器低压侧开路。 烟台专业避雷器

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