电力设备绝缘在线监测实验论文金属氧化物避雷器的在线监测和绝缘诊断.doc
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1、西安交通大学高电压技术教研室 电力设备绝缘在线监测实验论文 金属氧化物避雷器的在线监测和绝缘诊断 姓名: 班级:电气89 学号: 2011/12/03金属氧化物避雷器的在线监测和绝缘诊断摘 要金属氧化物避雷器(MOA)已广泛应用于变电站、GIS等各个领域,成为世界上避雷器发展的主要方向。但是,由于目前采用的金属氧化物避雷器大多不带有任何间隙, 这样氧化锌阀片长期直接承受工频电压, 运行期间总有电流流过阀片, 另外再加上冲击电压及内部受潮等因素的作用,会引起避雷器阀片老化、阻性泄漏电流增加和功耗加剧, 导致避雷器阀片温度升高直至发生热崩溃, 从而引发电力系统事故。因此,对金属氧化物避雷器的绝缘状
2、况进行长期的在线监测是保证其安全运行的重要手段,目前电力部门主要通过监测MOA阻性泄露电流来判断其绝缘状况。本文详细介绍了氧化锌阀片(MOV)的特性以及金属氧化物避雷器的工作机理,对MOA的故障特点和诊断内容加以分析,提出了几种监测其阻性泄露电流的方法,最后对实验室提供的金属氧化物避雷器依照“电力设备预防性试验规程”进行了绝缘诊断。关键词:金属氧化物避雷器,MOV ,绝缘诊断,在线监测0引言20世纪70年代至80年代间,一种新型的、无间隙的以氧化锌为阀片原料的金属氧化物避雷器(MOA)问世。与由放电间隙和碳化硅发片电阻构成的传统避雷器相比,MOA具有优越的保护性能,如无续流、动作负载轻、耐重复
3、动作能力强、通流容量大等;并且性能稳定、抗老化能力强、能适应严重污染和高海拔地区以及GIS等多种特殊需要;适于大批量生产,成本低。金属氧化物避雷器(MOA)已广泛应用于变电站、GIS等各个领域,成为世界上避雷器发展的主要方向。但是,经过现场的运行表明:由于目前采用的金属氧化物避雷器大多不带有任何间隙, 这样氧化锌阀片长期直接承受工频电压, 运行期间总有电流流过阀片, 另外再加上冲击电压及内部受潮等因素的作用,会引起避雷器阀片老化、阻性泄漏电流增加和功耗加剧, 导致避雷器阀片温度升高直至发生热崩溃, 从而引发电力系统事故。因此,对金属氧化物避雷器的绝缘状况进行长期的在线监测是保证其安全运行的重要
4、手段,目前电力部门主要通过监测MOA阻性泄露电流来判断其绝缘状况,本文主要研究内容即是MOA阻性泄露电流的监测。1 MOA电阻片1.1 MOV的微观结构贴片压敏电阻片(MOV)是金属氧化物避雷器(MOA)的主要工作部件。由于其具有非线性伏安特性,在过电压时呈低电阻,从而限制避雷器端子间的电压,而在正常工频电压下呈现高电阻,使得金属氧化物避雷器(MOA)具有优越的保护性能。20世纪70年代末,国内、外专家、学者借鉴了压敏电阻在其他领域的应用,对氧化锌及添加剂材料、ZnO电阻片制造工艺进行了潜心分析、研究,制成了以氧化锌为主要原料添加少量的三氧化二铋、氧化钴、三氧化二铬、二氧化锰、三氧化二锑等多种
5、微量金属氧化物添加剂,经过混料、造粒、含水、沉浮、成型,并按严格的温度曲线排胶、烧结、热处理和涂布、烧结、涂刷侧面高阻层釉等十几道复杂工艺流程过程的贴片压敏电阻(MOV)。MOA 阀片的主要成分是ZnO,还掺有Bi2O3、Co2O3、MnO2、Sb2O3 等其它金属氧化物,MOA的非线性特性主要是由晶界层形成的,在低电场强度下其电阻率为,而当电场强度达到时,其电阻率骤然下降进入低电阻状态。这种阀片具有极好的非线性保护特性。晶界层的相对介电常数可达5002000,使阀片具有相当大的电容量,因而在运行中流过阀片的电流主要是电容电流。图11 MOA阀片的微观结构1-ZnO晶粒 2-晶界层 3-尖晶石
6、晶粒1.2 MOV的物理模型 MOV在低电压下具有很强的电介质特性,而在高电压下具有极强的导体特性,属于半导体陶瓷性电阻。它的物理模型是一个复杂的非线性电阻、电容、电感元件的混联电路,并且这些元件参数值均与作用电压、电流、波形、温度等多种因素有关,准确地反映这一物理模型目前仍是一个艰巨的理论课题。近几年的研究表明:在极陡的电流波作用下,MOV的V-A特性曲线上会出现幅值为5%15%、持续时间为几纳秒几十纳秒的残压过冲,过冲幅值和持续时间与作用电流的陡度、幅值、时间有关。这一现象说明了MOV在快速的陡波头电流冲击下具有明显的电感效应。通常柱式避雷器电感量约为1H/m,GIS罐式避雷器电感量约为0
7、.33H/m。IEEE工作组提出了适用于冲击电流波头时间在0.5s45s范围的ZnO电阻片模型电路,经验证,这种模型电路与实际测试结果比较吻合,产生的最大误差4.5%。 MOV传统宏观的物理模型该模型适用于波头较缓的冲击电流波作用下 图12 MOV的传统物理模型R1晶粒呈现的弱非线性电阻 R2结晶界层呈现的极强的非线性电阻 C低电压呈现的电介质特性IEEE推荐的MOV物理模型 该模型适用于波头较陡的冲击电流波作用下 图13 IEEE推荐的MOV物理模型1.3 MOV的V-A特性 图14 MOV的伏安特性曲线依据MOV典型的伏安特性曲线,可拟合出V-A特性满足函数: U=C 式中:C、对不同的电
8、场区、不同的波形,不同的温度区有不同的值。在定性分析时,通常将曲线分为三个区段:1小电流区段;2击穿区段,也叫工作区段;3翻转区段。1.4 MOV的综合特性金属氧化物电阻片具有极其优异的非线性伏安特性,在正常工作电压下,其阻值很大(电阻率高达1010-1011cm),通过电阻片的漏电流很小(A级),在这个电流下,电阻片具有足够的运行寿命。而在过电压的作用下,阻值会急剧变小,非线性系数约为:0.010.04,因此保证了在泄放几千安操作电流和几十千安雷电流时电阻片两端仍然保持低电压。同传统避雷器使用的碳化硅()电阻片相比,MOV具有优越的性能,归纳起来:a. 优异的非线性;b. 快速的响应特性;c
9、. 大的能量吸收能力;d. 持久的抗老化特性;e. 在不同区段,有敏感程度不同的温度特性。 图15MOV和SiC伏安特性比较 在低电场区MOV具有极强的电介质特性,在持续工作电压下,静态相对介电常数r为6501200,MOV对外主要呈现电容特性,泄漏电流中,阻性电流分量约占全电流的1/51/12;等值电阻具有明显的负温度系数,其值依据配方、工艺的不同而异;MOV的老化特性与长期承受的持续电压、环境温度、吸收的过电压能量、波形、次数以及荷电率等有关,通常荷电率越高老化速度越快。 前苏联学者对老化寿命的研究结果表明:电阻片具有记忆性。对一定配方、工艺制造的电阻片,各自都拥有固定的能量储备,对雷电冲
10、击、操作冲击固有能量储备是不同的,通常操作冲击固有能量储备较大,约大于雷电冲击下一个数量级。电阻片每吸收一次过电压能量,就耗费一些固有储备,待固有能量储备耗完,电阻片也寿终了。电阻片易吸潮,受潮后电阻值下降且很难经处理后完全恢复。MOV性能受温度应力的严重影响,温度应力会导致MOA炸裂或热崩溃。 2金属氧化物避雷器(MOA)2.1金属氧化物避雷器的结构依据MOA运行工况和被保护设备的不同,MOA分为:无间隙金属氧化物避雷器和有间隙金属氧化物避雷器。无间隙金属氧化物避雷器基于MOV的电气特性具有无续流、无截波、响应快、吸收能量大、保护残压低、电气性能稳定,抗老化性能强等独特特性,完全取消间隙。a
11、. 无间隙金属氧化物避雷器 主要由MOV、防爆装置、均压装置、紧固装置、外绝缘套、密封装置等组成,结构简单,易于实现电阻片间的串并联,受环境影响小,使用于重污秽、潮气大的地区,能够对弱绝缘和大容量设备实施可靠保护。理论上可以实现带电水冲洗。有串联间隙的金属氧化物避雷器综合了MOV和放电间隙的优点,具有放电电压更高,可以避开系统中高幅值、持续时间长威胁避雷器自身安全的部分内过电压,而保持合理的绝缘配合的特点,有选择性地限制过电压。利用电阻片的电容、电阻特性改善了间隙的放电分散性,减小了放电冲击系数,基本上无续流、无截波,吸收能量大抗老化性能强等特性。b. 有串联间隙的金属氧化物避雷器主要由MOV
12、、放电间隙、防爆装置、紧固装置、外绝缘套、密封装置等组成。更适用于6kV10kV中性点不接地系统,实现对配电网电气设备雷电冲击过电压的防护。但间隙的存在,放电电压具有分散性且受环境影响。淋雨状态下、重污秽地区运行工频放电电压明显降低,可能会导致避雷器误动损坏。2.2金属氧化物避雷器的分类按MOA额定电压值分类: 分为高压类、中压类和低压类三类。高压类指66kV及以上等级的MOA,大致可划分为750kV、500kV、330kV、220kV、110kV、66kV六个电压等级;中压类指3kV35kV的MOA,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35kV四个电压等级;低压类指3kV以下的MOA,大致
13、可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。按用途分类a.系统用线路型避雷器;b.系统用电站型避雷器;c.系统用配电型避雷器;d.并联补偿电容器组保护型避雷器;e.电气化铁道型避雷器;f.电动机及电动机中性点型避雷器;g.变压器中性点型避雷器;h.特种避雷器;i.线路悬挂式避雷器按外套材料分类a瓷外套型:瓷外套MOA按耐污秽性能分为四个等级,I级为普通型、II级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/ kV)、III级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、IIII级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。b复合外套型:复合外套MOA是用复合硅橡胶材料做外套,并
14、选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。 C罐式:由MOV、均压罩、外壳、放电计数器以及绝缘盆和电联接器等部分组成,主要应用于GIS电站中。 按结构性能分类MOA可分为:A.无间隙(W),包括单柱、多柱;b.带串联间隙(c);c.带并联间隙(B)。3金属氧化物避雷器的应用3.1国内外金属氧化物避雷器的应用金属氧化物避雷器,由于其优异的非线性、大的通流能力和持久的抗老化,一出现就迅速得到了广泛应用。如美国、前苏联、英国、法国、日本等,MOA已基本取代了传统碳化硅阀式避雷器,MOA已成功地应用在3kV1150kV各级交、直电力系统
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