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跌落式避雷器误差原因解析

发表时间:2019-07-12 14:12 人气:

金属氧化物造雷器以其非线性特性好、通流能力强及结构简单可靠而在电力系统中得到广泛应用,但由于长期直接承受工须电压、冲击电压和内部受潮等因素的作用,易引起阀片老化,雷器全电流、阻性电流增加,功耗加剧,从而导致造雷器内部阀片温度升高,直至发生热崩凑。雷器带电测量可以监测造雷器总泄漏电流、阻性电流等,在实践中也取得了一定效果和经验。氧化锌造雷器(MOA)带电测试不影响设备的正常运行,是定期预试的有效补充,长期跟踪监测可保证电力系统的安全运行。但是在现场带电测试中,测试数值因受到干扰和其它因素的影响会造成严重偏差,导致测试结果难以判断,因而提高造雷器带电测量精度意义重大。

跌落式避雷器

个别跌落式避雷器同组问阻性电流测量结果存在显著差异,测量数据超标(。由于跌落式造雷器在停电预试时测量数据均良好,且通过分析带电测量数据可知,造雷器出现故障的可能性很小,因此跌落式避雷器带电测量数据存在偏差。以三相泄漏电流平均值为基准值,避雷器带电测量的500、220KV阻性电流及总电流不平衡率。在避雷器带电测量数据中,A、C相不平衡率较高,其中A相阻性电流值明显偏大,而C相阻性电流值明显偏小;另外,A、C两相总泄漏电流值偏大。这些现急在500KV测量数据中表现“为明显,导致跌落式造雷器在线测量准确率大幅降低。

跌落式避雷器

2误差原因分析针

影响测量误差的原因进行分析后判定测量现场干扰对测量数据误差影响*大。一字排列的MOA在没有外电场干扰时,测得的三相阻性电流差异大(A相偏大,C相偏小,B相介于二者之间),这主要是由于在电压作用下,杂散电容电流流入相邻相改变了跌落式造雷器的全电流(总泄漏电流)J为B相通过杂散电容耦合流入A相的电流,它使全电流滞后无相间杂散电容影响时的全电流J,与A相电压的夹角偏小,Jn在A相电压方向的投影——阻性电流RA大于J,由于B相超前c相,因此B相通过杂散电容耦合流入C相的电流J超前,并使全电流.超前,k与C相电压夹角偏大,阻性电流JRc小于,R。由此可见,受B相电压的影响,A相阻性电流偏大,C相阻性电流偏小。由于B相对A、C相的干扰基本一样,A、C相阻性电流与B相的偏差比值相近,因此B相跌落式避雷器阻性电流接近真实值。变电站内各电气设备布置较紧密,常受到外电场干扰。现场带电测试中,跌落式避雷器会受相邻间隔异相电压的干扰,三相阻性电流的变化较同组复杂(电流规律见表4),现场测量干扰示意图如图4所示。由表4可知,金属氧化物造雷器组在受到一侧相邻间隔同等级的异相电压干扰时,破坏了B相对A、C相的对称干扰作用,当异相电压源与跌落式避雷器的A相或C相之间的距离等同于避雷器组相间距离时,A相或C相的阻性电流与B相阻性电流的偏差较小甚至相近;当两侧均有异相电压干扰时,三相阻性电流较接近。

综上所述,由于B相对A、C两相的干扰作用是对称的,因此谢、*值相同。但在现场带电测试时,由于受到仪器测量误差和其它因素的影响,补偿角*值不可能*相同。

现场测得氧化锌避雷器各相补偿角,并对已测量数据进行恢复(未考虑干扰对总电流幅值的影响),采用相角补偿法修正测量结果后,阻性电流与全电流比值大都小于15,且同组跌落式避雷器中各相阻性电流与全电流比值较接近,未出现超标情况,测量真实数据得以还原。

跌落式避雷器

跌落式避雷器带电测量数据采用相角补偿法后,有效解决电场干扰导致的测量误差问题,使检修人员对避雷器运行情况、性能有了更全面、准确地掌握,为状态检修的深入开展奠定了坚实基础,同时节省了大量人力物力,确保电网安全运行。


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