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35kV复合外套避雷器的在线监测 |
35kV及以下电网中使用复合外套金属氧化物避雷器(简称复合避雷器)已经越来越普遍,复合避雷器与瓷外套避雷器相比较,其优点是重量轻,复合外套内部发生短路,高温产生的压力只会让硅橡胶鼓破电阻片散开,而不会有硬的碎片伤及人身和设备。但是复合外套在运行中,仍然有比较大的受潮概率,进而引发避雷器故障,造成停电事故。运行中,需要采用避雷器在线监测器,对其进行带电监测,以便及时发现异常避雷器,避免设备事故发生。 1运行事例 海安供电公司城中35kV中田线更换了线路避雷器,更换后的避雷器采用在线监测器。该组避雷器及在线监测器自投运以来工作状态一直良好,三相避雷器的持续电流稳定在0.23~0.25mA(峰值)。2004年5月,供电公司运行人员在巡视中发现B相避雷器的持续电流增大到0.41mA(峰值),而A、C两相仍稳定在0.23-0.25mA(峰值)。很明显,B相避雷器在试验中发现,绝缘电阻为1400M?,而A、C两相为15000M?,相差10倍以上;另外75的1mA直流电压下电导电流:B相为55?A,且持续增大,而A、C两相仅为3?A左右。停电试验证明,B相复合避雷器已经开始受潮,如果没有通过在线监测,及时发现早期故障,该相避雷器很有可能在不长的时间内损坏,造成线路故障。 2运行分析 2.1分析避雷器受潮的原因 发生上述情况后,对避雷器受潮原因进行了分析。复合外套避雷器并非像原先预计的,有非常好的耐老化性能,尤其采用了大量的胶粘材料作为密封材料,在投运初期,密封良好,而稍长时间,个别工艺较差的产品胶粘会逐渐松动开裂,致使密封破坏受潮。看来复合外套避雷器还需要避雷器生产厂家进一步提高其密封工艺。 2.2在线监测复合避雷器的密封问题 由于复合外套避雷器仍然存在密封不可靠的问题,采用在线监测运行中的避雷器持续电流的变化,是防止避雷器损坏进一步恶化的有效方法,从上例可以看出,通过对三相相同避雷器持续电流进行横向比较,同时将所测数据与以往数据纵向进行比较,可以判断避雷器是否出现异常。在一般情况下,横向和纵向比较结果,增大50以上,可以判定该相避雷器出现异常,需要停电试验进行进一步验证。 2.3监测避雷器持续电流用高分辨率毫安表 对观察持续电流的变化起关键性作用的是高分辨率毫安表。在海安县供电公司采用在线监测器时,监测35kV及以下电压等级电网避雷器中,该监测器的mA表能分辨0.1mA(峰值)电流的变化。因此当35kV中田线出现避雷器的持续电流从0.23~0.25mA(峰值)增在到0.41mA(峰值)时,mA表的指针有明显的反映,运行人员很容易作出避雷器异常的判断。如果监测器的mA表分辨率低,避雷器的持续电流增大不明显,运行人员就很难作出准确的判断。因此,选择高分辨率的在线监测器是正确判断避雷器运行中是否异常的先决条件。 2.4应采用毫安表数据作为变电所定期巡视项目之一 加强运行人员的责任心,发现异常及时汇报。同时,避雷器在线监测器的原始数据可以为完善避雷器在线监测设备和开展状态检修提供依据。 3总结 在线监测数据为判断避雷器的运行状况提供了极为重要的依据,一定要十分重视这项工作,进一步完善避雷器在线监测手段和巡视检查制度,不断探索并逐步建立以避雷器实际状态为检修维护依据的科学检修方式,开展避雷器的设备评估和状态检修,改变不合理的定期维修制度,减少设备的重复停电或不必要停电,减少人力、财力浪费,提高供电可靠性。
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