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線路高低溫濕熱試驗機避雷器的選擇與安裝

發布時間:2017-06-09 12:18:04 分類:行業新聞 來源: 點擊:次

線路高低溫濕熱試驗機避雷器的選擇與安裝 線路電子拉力試驗機避雷器的選擇與安裝   為了減少輸電線路的雷擊故障,采取了各種綜合防雷措施,如下降杆塔接地電阻、提高線路絕緣水平、采取負角保護、架設耦合地線等,獲得了1定的效果。但對散布在高土壤電阻率的部份線路。下降杆塔接地電阻難度較大,對防治繞擊雷對線路釀成的故障仍沒有好的對策。  目前.國外已廣泛使用線路型合成絕緣氧化鋅避雷器用于輸電線路的防雷,獲得了很好的效果。随着我們國家科技的不斷發展和進步,我國也對線路避雷器開始了研制和開發,目前線路避雷器已廣泛地利用于電力部門。在電力配電線路中,經常使用的避雷器有:閥型避雷器、管型避雷器、氧化鋅避雷器等,低壓配電系統提倡選用低壓氧化鋅避雷器。氧化鋅閥片在正常運行電壓下,閥片的電阻很高。僅可通過微安級的洩漏電流。但在強大的雷電流通過時,卻顯現很低的電阻,使其迅速洩人大地,實現限壓分流的目的。閥片上的殘壓

  為了減少輸電線路的雷擊故障,采取了各種綜合防雷措施,如下降杆塔接地電阻、提高線路絕緣tya5000電液壓力試驗機水平、采取負角保護、架設耦合地線等,獲得了1定的效果。但對散布在高土壤電阻率的部份線路。下降杆塔接地電阻難度較大,對防治繞擊雷對線路釀成的故障仍沒有好的對策。

  目前.國外已廣泛使用線路型合成絕緣氧化鋅避雷器用于輸電線路的防雷,獲得了很好的效果。随着我們國家科技的不斷發展和進步,我國也對線路避雷器開始了研制和開發,目前線路避雷器已廣泛地利用于電力部門。在電力配電線路中,經常使用的避雷器有:閥型避雷器、管型避雷器、氧化鋅避雷器等,低壓配電系統提漆膜沖擊試驗機倡選用低壓氧化鋅避雷器。氧化鋅閥片在正常運行電壓下,閥片的電阻很高。僅可通過微安級的洩漏電流。但在強大的雷電流通過時,卻顯現很低的電阻,使其迅速洩人大地,實現限壓分流的目的。閥200噸萬能試驗機片上的殘壓幾近不随通過電流的大小而變化,經常保持在小于被保護電器的i申擊實驗電壓,使裝備的絕緣得到保護,雷電流過後又恢複到原絕緣狀态。

  氧化鋅避雷用具有優良的非線性伏安特性。殘壓随沖擊電流波頭時間的變化特性安穩,陡波響應特性好,沒有間隙擊穿特性和滅弧問題。其電阻片單位體積吸收能量大,還可以并聯使用,所以在保護超高壓長距離輸電系統和大容量電容器組特别有益。對低壓配電網的保護也很合适,是低壓配電網的主要保護措施。

  線路避雷器防雷的基本原理

  雷擊杆塔時,—部份雷電流通過避雷線流到相臨杆塔,另外一部份雷電流經杆塔流人大地,杆塔接地電阻呈暫态電阻特性,—般用沖擊接地電阻來表征。

  雷擊杆塔時塔頂電盥迅速提高,其電位值為

  Ut=iRd+Ldi/dt(1)鋼化玻璃抗沖擊性試驗機

  式中i——雷電流;

  Rd——沖擊接地電阻:

  Ldi/dt&mda幹摩擦試驗機sh;—暫态份量。

  當塔頂電位Ut與導線上的感應電位U1的差值超過絕緣子串50%的放電電壓時,将産生由塔頂至導線的閃絡。即Ut-Ul>U50,如果變速箱扭轉試驗磚塊壓力試驗機機斟酌線路工頻電壓幅值Um的影響。則為Ut-Ul+Um>U50。因此,線路的耐雷水平與3個重要因素有關,即線路絕緣子的5∞墩電電壓、雷電流強度和塔體的沖擊接地電阻。—般來講,線路的50%放電電壓是—定的,雷電流強度與地理位置和大氣條件相幹。不加裝避雷器時,提高輸電線路耐雷水平常常是采取下降塔體的接地電阻,在山區,下降接地電阻是非常困難的。這也是為何大型燃燒試驗機輸電線路屢遭雷擊的緣由。

  加裝避雷器以後,當輸電線路遭受雷擊時,線傳人相臨杆塔。1部份經塔體入地,當雷電流超過1定值後,避雷器動作加入分流。大部份的雷電流從避雷器流入導線,傳播到相臨杆塔。雷電流在流經避雷線和導線時。由于導線問的電磁感應作用,将分另!}在導線和避雷線7産生耦合份量。由于避雷器的分流遠遠大于從避雷線中分流的雷電流,這類分流的耦合作用将使導線電位提高,使導線和塔頂之間的電位差小于絕緣子串的閃絡電壓,絕緣子不會産生閃絡。因此,線路避雷用具有很好的鉗電位作用。這也是線路避雷器進行防雷的明顯特點。

  以往輸電線路防雷主要采取下降塔體接地電阻的方法。在平原地帶相對較容易,對山區杆塔,則常常在4個塔腳部位采取較長的輻射地線或打深井加降阻劑。以增加地線與土壤的接觸面積下降電阻率。在工頻狀态下接地電阻會有所降落。但遭受雷擊時,因接地線太長會有較大的附加電感高頻振動試驗機值,雷電過電壓的暫态份量Ldi/dt會加在塔體電位上,使塔頂電位大大提高,更容易造成塔體與絕緣子串的閃絡,反而使線路的耐雷水平降落。由于線路避雷用具有鉗電那裡有發動機試驗機位作用,對接地電阻要求不太嚴格,對山區線路防雷比較容易實現,加裝避雷器前後線路的耐雷水平産生了明顯變化。不難發現加裝線路避雷器對防雷效果是10分明顯的。

  在避雷器使用前,都應當對其有關技術參數進行丈量,以确保避雷器安裝質量。

  l絕緣電阻的丈量。對35kV及以下氧化鋅避雷器用2500V兆歐表搖測,每節的絕緣電阻應不低于1000Ω。

  進口氧化鋅避雷器每節的絕緣電阻1般按廠家的标準。如日本明電舍規定:對ZSE-C2Z型294kV氧化鋅避雷器應使用1000V兆歐表,絕緣電阻不低于2000MΩ。

  2丈量直流和洩漏電流。丈量直流電壓UlmA及75%UlmA電壓下的洩漏電流,目的是為了檢查其非線陛特性及絕緣性能。

  lmA為試品通過lmA直流時,被試避雷器兩真個電壓值。《規程》規定:lmA電壓值UlmA與初始值比較,變化應不大于±5%。0.75UlmA電壓下的洩漏電流應不大于50μA時。也就是說,在電壓下降25%時,合格的氧化鋅避雷器的洩漏電流大幅度下降,從l00μA降至50μA以下。

  若UlmA電壓降落或0.75U食品保質期試驗機lmA下洩漏電流明顯增大,便可能是避雷器閥片受潮老化或瓷質有裂紋。丈量時。為避免表面洩漏電流的影響,應将瓷套表面擦淨或加屏蔽措施,并注意氣候的影響。1般氧化鋅閥片UlmA的溫單翼落下試驗機度系數約為(0.05-0.17)%℃,即溫度每增高lO℃,U1mA約下降l%,必要時可進行換算。

  3運行電壓下交換洩漏電流丈量

  用LCD⑷型檢測儀可以測得運行電壓下避雷器的洩漏電流(全電流)及其有功份量(阻性電流)和無功份量(容性電流)、功率消耗Px等。

  紙帶耐磨擦試驗機實驗研究表明:當氧化鋅避雷器閥片受潮或老化時,阻性電流幅值增加很快,因此監測阻性電流可以有效地監測避雷器絕緣狀态。

  《規程》規定:當洩漏電流有功份量增加到2倍初始值時,應停電進行檢查。國内有些單位自己制定了某些判斷标準,如有的單位規定,當330kV氧自動數顯擱闆式磨耗試驗機化鋅避雷器的垂直燃燒試驗機阻性電流峰值超過0.3mA、llO1220kV,氧化鋅避雷器的阻性電流峰值超過0.2mA或丈量值較初始值明顯增加時。應進行停電實驗,以判斷絕緣優劣。

  低壓排擠線路散布很廣,特别在多雷區單獨架設的低壓線路,很容易遭到雷擊。同時,低壓排擠線直接引入用戶時,低壓裝備絕緣水平很低。人們接觸的機會又多,因此必須斟酌雷電沿着低壓線侵入屋内的防雷保護措施。其具體措施以下:

  a、3⑴0kVY/Y或Y/Y接線的配電變壓器,宜在低壓側裝—組阗型避雷器或保護問隙。變壓器低壓側為中性點不接地的情況,應在中性點處裝設擊穿保險器;b、對重要用戶,宜在低壓線路引入室内前50m處,安裝1組低壓避雷器,室後再裝1組低壓避雷器;c、對&m汽車内飾燃燒試驗機dash;般用戶,可在低壓進線第1支持物處。裝—組低壓避雷器或擊穿css44100試驗機保險器,亦可将接戶線的絕緣子鐵腳接地,其工頻接地電阻不應超過30Ω;d、對易受雷擊的地段,直接與排擠線路柑連接的電動機或電度表,宜加裝低壓避雷器或間隙保護,間隙距離可采取1.5⑵mm,也能夠采取通訊裝備上用的500v放電間隙保護。

  電源避雷器原則上與負載并聯,目的是把雷電電壓峰值限制在電器可以承受的範圍内。在比較挑選合格的避雷器後,在安裝時還應斟酌線路敷設和接地處理問題。根據保參碗豫,對雷電壓敏感情況,适度斟酌屏蔽處理。屏蔽是指利用各種屏蔽體來阻擋、衰減施加在電子沒備上的電磁幹擾和過電壓能量。制動器慣性台架試驗機屏蔽可以大到整棟樓層,小到裝備機房、電纜線等。測最結果表明:電纜屏蔽1端接地,可将高頻幹擾電壓下降—個數餐級,屏蔽兩端接地,可下降兩個數最級。因此,屏蔽處理是線路敷設和避雷器安裝必不可少的—項内容。

  線路避雷器安裝時應注意:選擇多雷區且易遭雷擊的輸電線路杆塔,最好在兩側相臨杆塔井口裝置氣密性試驗機上同時安裝;垂直排列的線路可隻裝上下2相;安裝時盡可能不使避雷器受力。并注意保持足夠的安全距離;避雷器應順杆塔單獨敷設接地線,其截面不小于25mm2,盡可能減小接地電阻的影響。

  投入運營落後行必要的保護:結合停電定期丈量絕緣電阻.曆年結果不應明顯變化;檢查并記錄計數器的動作情況;對其緊固件進行擰緊,避免松動;20噸電子萬能試驗機或拆回,進行1次直流1mA及75%參考電壓下洩漏電流丈量。

  避雷器安裝後,必須提供良好的接地裝置,使雷電流迅速流向大地。将雷電所帶來的經濟損失降到最低程度。

線路高低溫濕熱試驗機避雷器的選擇與安裝