现代防雷技术PPT课件第十二章防雷装置的试验.ppt





《现代防雷技术PPT课件第十二章防雷装置的试验.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现代防雷技术PPT课件第十二章防雷装置的试验.ppt(106页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第十二章第十二章 防雷装置的试验防雷装置的试验第一节 避雷器试验 n避雷器在制造过程中可能存在缺陷而未被检查出来,如在空气潮湿的时候或季节装配出厂,预先带进潮气;在运输过程中受损,内部瓷碗破裂,并联电阻震断,外部瓷套碰伤或者在运输中受潮,瓷套端部不平,滚压不严,密封橡胶垫圈老化变硬,瓷套裂纹以及并联电阻和阀片在运行中老化等。这些劣化都可以通过预防性试验来发现,从而防止避雷器在运行中的误动作和爆炸等事故。n避雷器按结构分为保护间隙和管式避雷器、阀式避雷器(配电型FS、变电所型FZ)磁吹阀式避雷器和金属氧化物避雷器。n其中保护间隙和管式避雷器、磁吹阀式避雷器等均被慢慢淘汰,阀式避雷器稍有使用。对与
2、阀式避雷器的试验项目主要有两种情况:n不带并联电阻的阀式避雷器主要试验项目有:绝缘电阻试验(用2500V兆欧表)、工频放电电压试验。n带并联电阻的阀式避雷器(包括FZ型,FCZ型和FCD型磁吹避雷器)试验主要试验项目有:绝缘电阻试验、工频放电电压试验和电导电流试验,其中电导电流试验可停电试验,也可带电进行测量。n相对来说,金属氧化物避雷器目前得到越来越广泛的应用,下面就主要介绍一下金属氧化物的有关情况。n、金属氧化物避雷器简介n金属氧化物避雷器(MOA)又称氧化锌避雷器,是一种与传统避雷器概念有很大不同的新型避雷器,从80年代中期开始,它已在电力系统推广应用并已批量生产。它主要由氧化锌压敏电阻
3、构成,每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻的被击穿状态是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。nMOA与其他传统避雷器的区别在于:其他类型避雷器,从羊角间隙到FCZ磁吹式避雷器,其内部空气间隙起着十分重要的作用,在正常运行时靠间隙将阀片
4、与电源隔开,出现过电压间隙才被击穿,阀片放电泄流。而氧化锌避雷器是用氧化锌阀片叠装而成的,可完全取消间隙,这就解决了因间隙放电时限及放电稳定性所引起的各种问题。由于氧化锌阀片具有非线性特性好的特点,从而使避雷器的特性和结构发生了重大改变。n在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为510A,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧
5、燃烧与熄灭的问题。n、金属氧化物避雷器试验n由于MOA是一种新型的避雷器,所以前几年其试验方法和试验设备都不很完善,但随着MOA在电力系统中的推广和应用。对MOA的研究也越来越深入,运行经验也在逐渐积累,随之也发现了一些重要的问题。例如:MOA阀片性能不佳,参数设计不合理;内部绝缘部件爬电距离不够和材质不良,内部结构不合理;在装配中受潮或密封不良造成运行中受潮;额定电压选择不合理等。n随着运行时间的增加,MOA阀片在长期运行电压下的老化问题也变得突出,所以加强投运前的交接验收试验和运行中的监测,及时总结运行经验是一项重要的工作。n目前国内预试规程对MOA的试验有三项规定:n(1)绝缘电阻试验;
6、n(2)直流1mA下电压及75该电压下泄漏电流的测量;n(3)运行电压下交流泄漏电流及阻性分量的测量(有功分量和无功分量)n对金属氧化物避雷器的试验项目及要求如表91所示:序号项目周期要求说明1绝缘电阻1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前2)必要时1)35kV以上,不低于2500M2)35kV及以下,不低于1000M采用2500V及以上兆欧表2直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前2)必要时1)不得低于GB11032规定值2)U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于5%3)0.75U1mA下的泄漏电流不应大于50A1)要记录
7、试验时的环境温度和相对湿度2)测量电流的导线应使用屏蔽线3)初始值系指交接试验或投产试验时的测量值n表91 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求3运行电压下的交流泄漏电流1)新投运的110kV及以上者投运3个月后测量1次;以后每半年1次;运行1年后,每年雷雨季节前1次2)必要时测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗,测量值与初始值比较,有明显变化时应加强监测,当阻性电流增加1倍时,应停电检查应记录测量时的环境温度、相对湿度和运行电压。测量宜在瓷套表面干燥时进行。应注意相间干扰的影响4工频参考电流下的工频参考电压必要时应符合GB11032或制造厂规定1)测量环境温度20152)测量应每节单
8、独进行,整相避雷器有一节不合格,应更换该节避雷器(或整相更换),使该相避雷器为合格5底座绝缘电阻1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前2)必要时自行规定采用2500V及以上兆欧表6检查放电计数器动作情况1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前2)必要时测试35次,均应正常动作,测试后计数器指示应调到“0”n根据现场条件及厂家规定,可选择性地进行以下3个试验:n1、绝缘电阻试验n测量前应检查瓷套有无外伤,测量时用兆欧表,把试验连线与避雷器可靠连接,摇表放水平位置,摇的速度不要太快或太慢,一般120r/s。n当天气潮湿时,瓷套表面对泄漏电流的影响较大,应用干净的布把瓷套表面擦净。并用金属丝在下端瓷套的第
9、一裙下部绕一圈再接到摇表的屏蔽接线柱,以消除其影响(其测量值应大于2500)。n电压等级在35kV及以下用2500V兆欧表,35kV以上用5000V兆欧表。n由于氧化锌阀片在小电流区域具有很高的阻值,故绝缘电阻主要取决于阀片内部绝缘部件和瓷套。进口避雷器一般按厂家的标准进行绝缘电阻试验。n阀式避雷器的绝缘电阻试验与金属氧化物避雷器的绝缘电阻试验相同。n2、lmA直流下的电压及75该电压下泄漏电流测量n该项试验有利于检查MOA直流参考电压及MOA在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的作用。其试验原理接线图如图121所示。n图121 金属氧化物避雷器
10、直流试验接线图nT调压器;B升压变压器;D高压硅堆;R保护电阻;C滤波电容;n1静电电压表;2微安表;3被试避雷器。n试验步骤:先以指针式微安表监测泄漏电流值,升至1mA。停止升压确定此时电压值,再降压至该电压的75时,测量其泄漏电流,因该电流值较小,应用数字式万用表来检测。n试验中应注意的问题:试验必须与地绝缘,外表面应加屏蔽,屏蔽线要封口;直流电压发生器应单独接地;试品底部与匝绝缘应保持干燥;现场测量应注意场地屏蔽。n试验分析:试验中如 电压比工厂所提供的数据偏差较大,与铭牌不符时,应与厂家进行联系。通常在70 下的电流值偏大或电压加不上去,则有可能严重受潮;电流50 ,则有可能有受潮情况
11、。n投运后,随着运行时间增加,电流有一定增大,但电流不能超过50 。n3、MOA在持续运行电压下的交流泄漏总电流、阻性电流及损耗功率测量n金属氧化物避雷器(MOA)在保护电力系统安全运行上有十分重要的作用,但由于MOA没有放电间隙,ZnO电阻片长期承受工频电压,冲击电压和内部受潮等影响,引起内部ZnO阀片(MOA)老化,阻性电流增加,功耗增大,导致MOA内部阀片温度升高,直至发生热崩溃。如果MOA在动作负载下发生劣化,将会使正常对地绝缘水平降低,泄漏电流增大,直至MOA被击穿而损坏。为了及时发现MOA的隐患,需要经常监测其运行状态,MOA老化后,内部电阻减小,泄漏电流阻性分量按指数规律极大地增
12、加。因此,准确监测阻性分量电流的变化对于MOA的健康诊断非常重要。n 目前,现在国内外测量仪器有:n(1)瑞典NL型MOA泄漏电流分析仪,常配有雷电计数器(环形线匝接口)。n(2)日本日立公司的避雷器泄漏电流检测仪,它可测总泄漏平均值,也可测3次谐波成分,3次谐波经函数变换为阻性电流的信号量。n以上两种仪器的基本原理是在MOA阀片劣化后,其阻性电流中的谐波成分明显增加,通过谐波分析法,反映出全电流中阻性电流的变化,但都不明确表明阻性电流的峰值。因容易受系统谐波含量影响,无法反应MOA表面受污秽受潮等问题。n(3)日本LCD4型阻性电流测量仪。其基本原理是利用外加容性电流将流过阀片的的容性电流(
13、无功分量)补偿掉,而只保留阻性电流分量。n国内众多厂家生产的测量仪,其原理大致与LCD4型相似。这种测量方式可在现场带电测量,测量较简便。现场测量应注意的问题是:n注意正确选取参考电压的相位;n现场试验测量回路应可靠接地;n220kV及以上电压等级避雷器在现场带电测量时应注意其相间干扰(目前国内有些测量设备也附带有移相消除相间干扰的功能)。第二节 发电厂变电所接地试验n12.2.1 接地电阻试验n随着电力系统的发展,电网规模的扩大,各种微机监控设备的普遍应用,人们对接地的要求越来越高,而接地好坏的重要标准之一,就是接地装置的接地电阻大小。目前的各种接地电阻测量方法,主要是为了测量工频接地电阻而
14、采用的,是为了提高测量和计算的精度,或消除和降低测量中的干扰而研究出的方法。n一、测量接地电阻的基本原理n 根据接地电阻的意义,接地电阻是电流I经接地体流入大地时接地电位U和I的比值。因此,为了测量接地电阻,首先在接地体上注入一定的电流,如图122所示。为简化计算,设接地体为半球形,在距球心X处的球面上的电流密度为nJ=(121)n式中 J距球心为X处的球面上电流密度;n I接地体入地的电流;n X距球心的距离。图122 三极法测量接地电阻的试验接线n我们知道,电场强度E=,为土壤电阻率而电场中任意两点间的电位差,等于电场强度在两点之间的线积分。设无穷无远处的电位为零,所以距离接地体球心x(x
15、,rg)处所具有的电压为n n由式(122)可知,电极1、2、之间出现的电位差为n (123)n电极3使1、2、之间出现的电差为(122)(124)n2电极之间的总电位等于U与U”之和,即n因此1、2极之间呈现一的电阻Rg为n接地体1的接地电阻实际值为n R=(127)n式中 R接地体的实际电阻;n rg接地体的半径;(125)(126)n要使测量的接地电阻Rg,等于接地体的实际接地电阻R,就必须使式(12)和式(12)两式相等,即n令d12=d13,d23=(1a)d13,代入式(128)n而 a2+a1=0n解得 a=0.618n系数a表明,如果电流极不置于无穷远处,则电压极必须放在电流与
16、被测接地体两者之间,距接地体0.618d13处,即可测得接地体的真实接地电阻值,此方法称为0.618法或补偿法。(128)n这一结论的应用是有范围的,与假设的前提有关,即仅在接地体为半球形,球形中心位的已知没有半球形,大多数为管状、带状以及由管带形成的接地网。测量结果的差别程度随极间距离d13的减小而增大。但不论接地体的形状如何,其等位面距其中心表远,其形状就越接近半球形,并在论证一个电极作用时,忽略了另一个电极的存在,也只在极距d13足够大的情况下才真实。n实际的地网基本上是网格状,它介于圆盘和圆环两者之间,用上述论证方法,可以证明当接地体的圆盘(圆盘半径为r),电极布置采用补偿法时,其测量
17、误差为n将不同的d13代入式(126)相应的测量误差,如表152所示,表中D为圆盘直径。(129)误差电极距离d135D4D3D2DD (%)-0.057-0.089-0.216-0.826-8.2n表122 采用不同电极距离测量圆盘接地体接地电阻由表12-2出,用2D补偿法测量圆盘接地体的接地电阻时,其误差比较小(小于1%)。如果地网是环接地体,同理可证明,若采用补偿法,当接地导体的直径d=8mm,地网半径r=40m时,取不同的d13值,其相应的测量误差,按式1516计算的结果如表123示。D135D4D3D2D(%)-0.0322-0.0595-0.138-0.498 表12-3 同电极距
18、离(d13)测量圆环接地体接地电阻误差n由表123出,用2D(为圆环直径)补偿法测量圆环接地体的接地电阻时,其误差亦小于1%。所以对于实示的接地网,用2D补偿法测量接地电阻的误差均在1%以下。此时测量电极的布置是电流极距离地网中心d13=2D,电压极距地网中心是d12=0.618d13=1.235D.DL47592接地装置工频特性参数的测量导则规定:当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较为可信的测试结果,建议把电流极离被测接地装置的距离增大,例如增大到10km,同时,电压极离被测接地装置的距离也相应增大。n如果在测量工频接地电阻时,d13取(45)D值有困难,那么当接地装置周
19、围的土壤电阻率较均匀时,d13可以取2D值,d12取D值;当接地装置周围的土壤电阻不均匀时,d13可以取3D值,d12取1.7D值。n二、发电厂、变电所接地电阻测量n1、测量方法及接线n测量接地电阻的方法最常用的有电压、电流法,比率计法和电桥法。对大型接地装置如110kV及以上变电所接地网,或地网对角线D60m的地网不能采用比率计法和电桥法,而应采用电压、电流表法,且施加的电流要达到一定值,测量导则要求不宜小于30A。n(一)电压、电流法n采用电压、电流法测量接地电阻的试验接线如图123示。这是一种常用的方法。n施加电源后,同时读取电流表和电压表值,并按下式计算接地电阻,即n式中 Rs接地电阻
20、,;n U实测电压,V;n I实测电流,A。(1210)n图123压电流法测接地电阻的试验接线nT1隔离变压器;T2变压器;1接地网;n2电压极;3电流极图123,隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变或所用变50200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提供试验电源用;调压器T2可使用50200KVA的移圈式或其它形式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输入阻抗不小于100k,最好用的分辨率不大于1%的数字电压表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。n1)、电极为直线布置n发电厂和变电所接地网接地电阻采用直线布置三极时,其电极布置和电位分布如图124,
21、其原理接线如图125图124 工频地装置的直线三极法电极和电位分布示意图n直线三极法是指电流极和电压极沿直线布置,三极是指被测接地体1、测量用的电压极n2和测量用的电流极3。一般,d13=(45)D,d12=(0.50.6)d13,D为被测接地装置最大对角线的长度,点2可以认为是处在实际的零电位区内。n实验步骤如下:n(1)按图123验接线,并检查无误。n(2)用调压器升压,并记录相对应的电压和电流值,直之升到预定值,比如60A,并记录对应的电压值。n(3)将电压极2沿接地体和电流极方向前后移动三次,每次移动的距离为d13的5%左右,重复以上试验;三次测得的接地值的差值小于电阻值的差值小于5%
22、时即可。然后三个数的算术平均值,作为接地体的接地电阻。n如时 令时,分别测得接地体的接地电阻为nRg1、Rg2、Rg3、,则接地体的接地电阻Rg为n Rg=2.16 Rg11.9 Rg2+0.73Rg3 (1211)图125三极法的原理接线图n 如果d13 取45D有困难时,在土壤电阻率较为均匀的地区可取d13=2D,d12=1.2D;土壤电阻率不均匀的地区可取d13=3D,d12=1.7D。n2)、电极为三角形的布置n电极三角形布置示意图如图126示。此时,一般取d12=d132D,夹角n图126 电极三角形布置图n1接地体;2电压极;3电流极n测量大型接地体的接地电阻时,宜用电压、电流表达
23、、电极采用三角形布置。因为它与直线法比较有下列优点:n(1)可以减小引线间互感的影响;n(2)在不均匀土壤中,当邓d13=2D时,用三角形法的测量结果,相当于3D直线法的不测量结果;n用三角形的测量结果,相当于3D直线法的测量结果;n(3)三角形法,电压极附近的电位变化较缓,从29到60的电位变化相当于直线法从0.618d13到0.5d13的电位变化。n接地电阻Rg为(1212)式中 U12电压极与被测接地装置之间的电压;I通过接地装置流入地中的测试电流;a 被测接地装置的等效球半径;d12 电压极和被测接地装置的等效中心距离;d13 电流极和被测接地装置的等效中心距离;电流极和接地装置等效中
24、心的连线与电流极和接地装置等效中心的连接线之间的夹角,一般取d12 d132D,=30。n3)、测量工频接地电阻n当被测接地装置的对角线较长,或在某些地区(山区或城区)按要求布置电流极和电压极有困难时,可以利用变电所的一回输电线的两相导线作为电流线和电压线。由于两相导线即电压线与电流线之间的距离较小,电压线与电流线之间的互感会引起测量误差。这时可用四极补偿法进行测量。图127消除电压线和电流线之间的互感影响的四极法的原理接线图。图157的四极是指被测接地装置1、测量用的电压极2、电流极3以及辅助电极4。辅助电极4离被测接地装置边缘的距离d14=30100m,用高输入阻抗电压表测量1、2,1、4
25、和2、4之间的电压。电压U12、U14和 U24以及通过接地装置流入地中的电流I,得到被测接地装置的工频接地电阻。n图127 四极法测量工频接地电阻的原理接线图n1被测接地装置;2测量有电压极;3测量有电流极;4辅助电极nRg=(1213)n式中 U12被测接地装置1和电压极2之间的电压;U14被测接地装置1和辅助极4之间的电压;U24电压极2和辅助极4之间的电压;nI通进接地装置流入地中的试验电流。n同时为了减少电压线和电流线之间互感的影响,可使用架空线的一相作电流线,另外再从地面放一根电压测试线,两根丝沿同一方向布线,但应间距一定的距离,最好能大于10m。n在试验中如遇到升电流有困难时,应
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现代 防雷 技术 PPT 课件 第十二 装置 试验

限制150内