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应接至配变外壳moa的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的。另外,避雷器的接地线要尽可能缩短,以降低残压。4. 严格按照规程要求定期检修试验定期对moa进行绝缘电阻测量和泄露电流测试,一旦发现moa绝缘电阻明显降低或被击穿,应立即更换以保证配变安全健康运行。在日
常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查
,容易发现避雷器的隐形缺陷;检查避雷器上端引线处密封是否良好,避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密,对10千伏阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入;检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求,避雷器应尽量靠近被保护的电气设备,避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况;检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验;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,应进行检修。避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。测量时应用2500伏绝缘摇表,侧得的数值与以前一次的结果比较,无明显变化时可继续投入运行。绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验;绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良或断裂以及簧松弛和内部元件分离等
造成的。为了能及时发现阀型避雷器内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行一次预防性试验。 合成绝缘氧化锌避雷器(hmoa)是合成绝缘子与投产氧化锌避雷器研究成果的结晶,它利用合成绝缘材料的优点,克服了瓷套避雷器的缺点,其优良特性有以下几方面:(1)密封性能好,整体成型工艺,解决了阀片密封不严受潮问题,预防性试验周期可延至5年。(2)结构紧凑,零部件少,质量轻,运输方便,安装时可有效利用现有熔
断器横担,节省了原避雷器横担。(3)绝缘性能优良,耐污染能力强。运行中无需清扫,不受海拔高度限制,运行时间超过20年。(4)防性能优良,性软质裙套使避雷器故障时无飞溅性破损,确保人身安全和设备安全。(5)保护性能好,动作及负载能力高,不怕重复雷击,提高了电力系统运行可靠性。合成绝缘氧化锌避雷器性能优良,尤其是耐污和防特性好,将成为中、低压避雷器的换代产品。安全送电、防止因线路故障而跳闸是当前输变电
工业的重要课题之一。雷击引起线路绝缘子串闪络及雷电波入侵变电站所造成的停电事故,在我国南方各省已占输电线路闪络事故的60,特别是110kv线路,平原地区雷击率为0.1~0.5次/100km·年,山区可达1~4次/100km·年[1]。加装线路避雷器(moa)是防止雷击事故、减少跳闸率的有效方法之一[2]。日本、美国、已有许多应用线路避雷器防止雷击闪络事故的成功报道。日本在20世纪90
年代已有超过30000相77~500kv线路避雷器投入系统中使用,加装线路避雷器后取得了良好的效果[3]。我国在此领域的研究起步较晚,这与硅橡胶复合外套技术在避雷器上的应用起步较晚分不开。截至目前,已研究制造出多种类型110~500kv线路避雷器,共有7610相在系统中运行,收到良好的效果。
幅度上升、火花间隙的灭弧能力急剧下降等。当发现避雷器出现以上异常情况之一时,应立即对其进行有关电器测试,若有必要还应进行解查、测试,以确认损伤程度及维修方案。避雷器在雷电作用时裂、炸开并造成接地故障,应立即将故障避雷器停运(对其操作时禁止采用隔离开关进行操作),待雷雨停止后再用同型号避雷器换上。若起、炸开未造成接地故障,允许运行至雷雨停后再处理。避雷器在雷电作用时瓷套出现裂纹、甚至发生
闪络,即使未引起接地故障也应立即设法将故障避雷器停运,待雷雨停止后在进行处理。避雷器在正常天气时正常运行于上频电压作用下,瓷套出现裂纹不论其是否引起闪络现象,都必须立即将其停运进行更新处理。 [2] 一、预防性试验。常年在气象和电器等因素作用下,避雷器性能可能发生变化,为了及时发现其隐患,应对运行中避雷器在每阀式避雷器阀式避雷器年雷雨季节前进行如下测试。即用2500vmn表
测量其绝缘电阻,并与上次或同型号避雷器的测试结果比较,其值不应有明显差异,工频放电电压测试也是预防性试验的内容之一,测试结果必须满足有关规定要求。二、阀式避雷器的巡视检查。查看上引线联结处的密封是否严密完好,以免雨水进入使其内部受潮后将其冲击残压升高,非线性电阻的电导电流将大幅增大,即使在正常运行电压下避雷器也会发热损坏。若有可能应在其上引线联结处加装防雨套,防止雨水进入内部;查看上下引线
有无断线、断股或烧损痕迹及放电记录器有否烧坏损伤,若发现以上现象应将避雷器推出运行进行处理。对前一种现象只需将引线适当维修或更换即可,对后一种现象则说明避雷器内部发生了某种故障,应对其详细检查、测试,查明故障后进行处理;查看瓷套外表有无遭受赃物物质的污染,对其安装场所周围空气污秽物经潮气湿润其中的可溶生电解质被溶解,在电压作用下泄露电流显著增大,据有关资料介绍,电瓷产品在湿污状况下起放电电压仅有清
洁干燥时的左右。不仅如此,还会使电压分布很不均匀。
下列测试中的大值:1kv/s斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 [3] 安装位置按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(imax80ka~160ka视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器(imax40ka左右),后在设备前端安装第三级电源防雷器(imax10ka-40ka)。 [4
] 检测报告防雷产品应当符合气象主管机构规定的使用要求。防雷产品应当由气象主管机构授权的检测机构测试,测试合格并符合相关要求后方可投入使用。申请气象主管机构授权的防雷产品检测机构,应当按照有关规定通过计量认证、获得资格认可。 [5] 分级防护编辑分级防护分级防护第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直
接雷击的地方,必须进行class—i的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射lemp,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对lem
p和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。目的是防止浪涌电压直接从lpz0区传导进入lpz1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000v。入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60ka。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100ka以上的大冲击
容量,要求的限制电压小于1500v,称之为class i级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为class i级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。第一级电源防雷器可
防范10/350μs、100ka的雷电波,达到iec规定的高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100ka(10/350μs);残压值不大于2.5kv;响应时间小于或等于100ns。第二级防护目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000v,对lpz1—lpz2实施等电位连接。分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流
容量不应低于20ka,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相45ka以上,要求的限制电压应小于1200v,称之为class ⅱ级电源防雷器。
。电气设备的绝缘应能在un下长期运行。220kv及以下系统的k为1.15,330kv及以上系统的k=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。氧化锌避雷器之前是sic避雷器。10kv及以下sic避雷器的灭弧电压设计是定在系统高运行电压的1.1倍;35kvsic避雷器的灭弧电压等于系统高电压;110kv及以上sic避雷器的灭弧电压为系统高电压的80。对应以上的倍数分别有110避雷器、10
0避雷器和80避雷器。 [6] 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以sic避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kv、10kv和35kv避雷器均遵守上述原则,如:y5wr-7.6/26、y5wr-12.7/45、y5wr-41/130。2、保证在单相接地过电压下运行且电力系统安全情况下的避雷器选型及必要性从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则:(1)氧化锌
避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kv及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。(2)在110kv及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。且氧化锌避雷器与sic避雷器结构、设计
不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kv,14.7kv等)。而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。而由于氧化锌避雷器的额定电压选择过
低,使避雷器在单相接地过电压甚至许多暂态过电压下工作出现安全事故。电力部安全监察及生产协调司早在1993年10月30日第十七期安全情况通报上就对避雷器提出修改意见。而在通报发布与新标准修订的过渡阶段,对中性点非接地系统的氧化锌避雷器额定电压、持续运行电压的选择提出了如下设计规则:额定电压在参考sic避雷器灭弧电压设计基础上乘以1.2-1.3倍,持续运行电压为系统运行高线电压上述基本数据由
于没有统一标准,避雷器厂家及使用单位在设计制造中会有出入。 [4] 3、贯彻2000年版新标准,安全、合理地对避雷器进行选型的现实性在我国2000年新标准中(gb11032-2000),额定电压的选择上述1.2-1.3倍原则得到了认可,但持续运行电压的选择则出现了新规定:从反映避雷器使用寿命的参数1.5un//u1ma作为参考值选择(设计)避雷器持续运行电压。以国内避雷器的设计、制造水平,
一般?值为80,故持续运行电压选择为额定电压的0.8倍。