220kV氧化锌避雷器不拆引线试验方法

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1、第34卷第11期华电技术Vo1.34No.112012年11月HuadianTechnologyNOV.2012220kV氧化锌避雷器不拆引线试验方法周洋(河北华电混合蓄能水电有限公司,河北石家庄050000)摘要:由于220kV金属氧化锌避雷器(MOA)安装的对地距离比较高,在检修预试时拆除引线的工作量比较大且存在一定风险。研究了一种不拆引线的试验方法,可减少工作强度、缩短工作时间,降低人员、设备的风险。对220kVMOA不拆引线方法的理论可行性和实测数据进行了分析,认为MOA不拆引线与拆除引线的实测数据具有可比性,能够满

2、足规程要求。关键词:氧化锌避雷器;检修预试;不拆引线;漏电流;可行性中图分类号:TM862文献标志码:B文章编号:1674—1951(2012)11—0029—030引言残压在进行电气设备试验时,为最大限度地减少设备之间的相互影响,尽可能在拆除高压引线使试品独立的条件下进行。但是,拆除高压引线要具有高空作业条件(或其他措施),既耗时又费力,同时还灭弧残压存在较大的风险。不拆除引线进行测试可缩短工期和减少工作量,减少设备停电的几率。因此,目前在一些电网公司的企业标准中已明确提出在不影响试验结果的前提下宜采用不拆引线的试验方法。

3、金属氧化锌避雷器MOA(MetalOxideArrester)图1ZnO,SiC和理想避雷器伏安特性的比较是目前电力系统中性能最好且发展最快的过电压保电压等级MOA的连线所处理位置较高且引线较护装置。它的试验频率较高(1年1次),采用不拆粗,拆除引线需要用升降斗臂车,存在工作量大、耗引线的测试方法能明显提高综合效率。时长、反复拆装引线容易造成引线损伤和螺丝接触不良等隐患,如果能够采用不拆除引线的方法对1MOA特性及常规试验方法的不足MOA进行试验,就可以解决这些问题。MOA的基本组成单元是阀片,阀片的主要成分2MOA不拆引线

4、试验方法及可行性分析是氧化锌(ZnO),此外添加少量的三氧化二铋220kV氧化锌避雷器均为双节上、下串联安装,(BiO)、三氧化二钴(CoO。)和二氧化锰(MnO)不拆引线时上节MOA试验接线如图2所示。上节等金属氧化物,经过粉碎混合后高温焙烧而成。氧MOA顶部引线不拆除,直流高压发生器通过高压微化锌阀片具有较大的通流量及很理想的非线性伏安安表接在上节MOA的底部进行加压,利用上节特性,即在低电场强度下呈现为高阻态,而在高电场MOA顶部引线的安全保护接地线(一般用主母线接强度下呈现为低阻态。图1为SiC避雷器与ZnO避地刀闸

5、)形成试验回路,试验时需要断开下节MOA雷器及理想避雷器的伏安特性。由图1可知,ZnO底部放电计数器的连接线。避雷器的伏安特性曲线最接近理想避雷器的伏安特不拆引线时下节MOA试验接线如图3所示。性曲线。直流高压发生器接线的位置不变,这时需要断开上直流1mA参考电压(U)与75%直流1mA节MOA顶部引线的安全保护接地线,保证所施加参考电压(75%U)下的泄漏电流试验是MOA检电压的这一相MOA顶端母线没有接地,并且用短修预试中的主要试验项目之一。在220kVMOA检路线将下节MOA的底部金属性接地。修预试中,需要拆除MOA高

6、压引线。由于220kV不拆引线时上节MOA等值电路如图4所示,这收稿日期:2012—02—15;修回日期:2012—06—05时上、下2节MOA并联,高压微安表的电流,=,+·30·华电技术第34卷母线接地图4不拆引线时上节MOA等值电路图试中,笔者对220kV母线MOA的A相进行了不拆引线试验,直流1mA电压为157.0kV,测量底座上的分压是16.1kV。MOA试验参数为:上节绝缘电阻,75000MQ;下节绝缘电阻,75000MQ;底座绝缘电阻,2500Mn。不拆引线时下节MOA等值电路如图5所示,上图2不拆引线时上节M

7、OA试验接线图母线不接地节MOA的非线性电阻与母线绝缘子相串联,在母线绝缘子的分压作用下,使试验电压主要加在下节MOA上,这时与图4情况正好相反。上节MOA的泄漏电流,是微安级,,2是毫安级,,远远小于,1,,可以忽略不计,J『:12,这时,高压微安表的读数就是下节MOA的泄漏电流。图5不拆引线时下节MOA等值电路图图3不拆引线时下节MOA试验接线图3不拆引线与拆除引线实测数据差异分析L,.下节MOA的非线性电阻与底座绝缘电阻相串联,在底座绝缘电阻的分压作用下,使下节MOA的在2011年年底河北省张家口市华电康保处长分压小于

8、⋯的拐点电压;同时,因为MOA所具有地220kV变电站的主母线MOA试验中,继续采用的非线性伏安特性,使得下节的电阻远远大于上节不拆引线的试验方法,试验数据见表1。的电阻,因此,,远远小于,。220kVMOA单节的MOA铭牌参数:型号,Y10W一204/532W;额定U电压一般在155kV

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