
中试控股详细讲解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。
氧化锌避雷器的基本结构是阀片。氧化锌阀片在运行电压下呈绝缘状态,通过的电流很小,一般为10~15μA,并且氧化锌阀片的非线性特性主要是由晶界层形成的。其伏安特性曲线接近理想避雷器的伏安特性曲线。
氧化锌避雷器除了有优良的非线性外,还具有一下主要优点:
1.无间隙。在工作电压作用下,氧化锌阀片实际相当于一个绝缘体,不会使其烧坏。因此,可以不用串联间隙来隔离工作电压。由于无间隙,因而对波头陡的冲击波能迅速响应,放电无延迟,限制过电压效果很好。既提高了对电力设备保护的可靠性,又降低了作用于电力设备上的过电压,从而降低了电力设备额绝缘水平。
2.无续流。有上述特征可知,只有当作用到氧化锌阀片上的电压达到起始动作电压时,才发生“导通”,“导通”后,氧化锌阀片上的残压与流过其中的电流大小基本无关而为一定值。当作用电压降到动作电压以下时,氧化锌阀片“导通”状态终止,有相当于一个绝缘体。因此不存在工频续流。
对运行中的避雷器进行定期检查、试验是保证电力系统安全的一个重要环节。氧化锌避雷器的绝缘预防性试验项目包括:
测量绝缘电阻
测量直流1 mA时的临界动作电压U1mA
测量0.75U1mA直流电压下的泄漏电流
测量运行电压下的交流泄露电流
测量氧化锌避雷器的绝缘电阻,可以初步了解其内部是否受潮,还可以检查低压氧化锌内部熔丝是否断掉,从而及时发现缺陷。
《规程》规定,对35 kV及以下的氧化锌避雷器,用2500 V兆欧表测量,测得的绝缘电阻值不应低于1000 MΩ;对35 kV以上的氧化锌避雷器,用5000 V兆欧表进行测量,测得的绝缘电阻值不应低于2500MΩ。
对500 kV氧化锌避雷器还应用2500 V兆欧表测量其底座绝缘电阻,以检查瓷套座是否进水受潮,测得的绝缘电阻值不应低于1000 MΩ。
测量氧化锌避雷器的U1mA主要是检查其阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求。其测量接线通常可采用单相半波整流电路,如图1所示:
图1:测量U1mA的半波整流电路
B1——单相调压器;B2——试验变压器;D——硅堆;R——保护电阻
C——滤波电容;V——高内阻电压表;mA——直流毫安表;Cx——氧化锌避雷器
图中各元件的参数随被试氧化锌避雷器电压等级不同而不同。试验变压器的额定电压应略大于1mA;硅堆的反峰电压应大于2.5 U1mA;滤波电容的电压等级应能满足临界动作电压Zui大值的要求,电容取0.1~0.5μF,根据规定,整流后的电压脉动系数应不大于1.5%,经计算和实测证明,当C=0.1μF时,脉动系数小于1%, U1mA误差不大于1%;直流电压一般可采用Q3-V型或Q4-V型静电电压表测量。
测量中应注意的问题是:
(1)准确读取U1mA。因泄漏电流大于200μA以后,随电压的升高,电流急剧增大,故应仔细地升压,当电流达到ImA时,准确地读取相应的电压U1mA。
(2)防止表面泄漏电流的影响,测量前应将瓷套表面擦拭干净。
(3)气温的影响,通常氧化锌避雷器阀片的U1mA的温度系数:
(U2-U1)÷U1(t2-t1)×100%约为0.05%~0.17%,即温度没增高10℃,U1mA约降低1%,必要时可进行换算。
对测量结果采用比较法进行判断,《规程》规定,U1mA与初始值相比较,变化应不大于±5%。
由于0. 75U1mA直流电压值一般比Zui大工作相电压(峰值)要高一些,测量此电压下的泄漏电流主要检查长期允许工作电流是否符合规定,因为这一电流与氧化锌避雷器的寿命有直接关系(一般在同一温度下此泄漏电流与寿命成反比)。
测量接线见图1,测量时应首先测出U1mA,然后再在0.75U1mA下读取相应的泄漏电流值。根据《规程》规定,0. 75 U1mA下的泄漏电流值应不大于50A。
在交流电压作用下,避雷器的总泄漏电流包含阻性电流(有功分量)和容性电流(无功分量)。在正常运行情况下,流过避雷器的主要电流为容性电流,阻性电流只占很小一部分,约为10%~20%左右。但当阀片老化、避雷器受潮、内部绝缘部件受损以及表面严重污秽时,容性电流变化不多,而阻性电流却大大增加,如图2所示:
图2:氧化锌阀片的U-I特性
所以测量交流泄漏电流及其有功分量是现场监测避雷器的主要方法。
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