關於氧化鋅避雷器帶電測量的探討

   摘要:氧化性避雷器在執行中,由於閥片老化以及經受熱和衝擊破壞會引起故障,必須對其進行及時的預試,而相鄰的電器主裝置往往不能及時停運,因而必須採用帶電測量的方法對氧化鋅避雷器進行測量。在測量中,因不能停電,方法不當、外界電磁干擾等因素往往對試驗結果產生很大的影響,採用合理的試驗方法,消除因相鄰裝置帶電而帶來的電磁干擾顯得尤為重要。
  關鍵詞:氧化鋅避雷器;帶電測量;阻性電流分量

  引言
  氧化鋅避雷器因其優越的過電壓保護特性而逐步取代了老式的閥式避雷器,在電力系統中得到廣泛應用。但氧化鋅避雷器閥片老化以及經受熱和衝擊破壞會引起故障,嚴重時可能會導致爆炸,避雷器擊穿還會導致變電站母線短路,影響系統安全執行。因此,必須對執行中的氧化鋅避雷器進行嚴格有效的檢測和定期預防性試驗,開展氧化鋅避雷器線上監測。由於氧化鋅避雷器預試(特別是主變三側避雷器)必須停運主裝置,會影響裝置的執行可靠性,而且有時受執行方式的限制無法停運主裝置,導致避雷器不能按時預試。因此,氧化鋅避雷器的帶電測試與線上監測顯得尤為重要。
  一、氧化鋅避雷器的工作原理
  氧化鋅ZnO避雷器是20世紀70年代發展起來的一種新型避雷器,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成。每一塊壓敏電阻從製成時就有它的一定開關電壓(叫壓敏電阻),在正常的工作電壓下(即小於壓敏電壓)壓敏電阻值很大,相當於絕緣狀態,但在衝擊電壓作用下(大於壓敏電壓),壓敏電阻呈低值被擊穿,相當於短路狀態。然而壓敏電阻被擊狀態,是可以恢復的;當高於壓敏電壓的電壓撤銷後,它又恢復了高阻狀態。因此,在電力線上如安裝氧化鋅避雷器後,當雷擊時,雷電波的高電壓使壓敏電阻擊穿,雷電流通過壓敏電阻流入大地,使電源線上的電壓控制在安全範圍內,從而保護了電器裝置的安全。
  二、氧化鋅避雷器帶電測試的理論依據
  1.氧化鋅避雷器帶電測試的重要性
  氧化鋅避雷器在執行中由於其閥片老化、受潮等原因,容易引起故障,這將導致主裝置得不到保護,嚴重時可能發生爆炸,影響系統的安全執行。而氧化鋅避雷器預試必須停運主裝置,會影響裝置的執行可靠性,而且有時受執行方式的限制無法停運主裝置,導致避雷器不能按時預試。因此,氧化鋅避雷器的帶電測試與線上監測顯得尤為重要。
  2.氧化鋅避雷器帶電測試的目的
  利用氧化鋅避雷器的帶電測量,測得避雷器阻性電流與總洩露電流的比值,即氧化鋅避雷器的阻性電流分量,來判斷避雷器的受潮及老化狀況。因氧化鋅避雷器在閥片老化以及經受熱和衝擊破壞以及內部受潮時,氧化鋅避雷器的有功損耗加劇,也即避雷器洩露電流中的阻性電流分量會明顯增大,從而在氧化鋅避雷器內部產生熱量,使得氧化鋅避雷器閥片進一步老化,產生惡性迴圈,破壞氧化鋅避雷器內部穩定性。通過氧化性避雷器帶電測量有功分量,及時發現有問題的氧化鋅避雷器,將裝置故障杜絕在萌芽狀態。
  3.影響氧化鋅避雷器帶電測試因素
  影響氧化鋅避雷器帶電測試的因素很多,主要有間隔內相間干擾、測試方法、表面汙穢等因素。而表面汙穢可以在現場通過對氧化鋅避雷器的表面清潔處理得到解決,這裡主要排除間隔內相間干擾、測試方法對測量帶來的影響。