避雷器结构和试验.ppt
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1、避雷器结构和试验,山东电力研究院郭志红,主要内容,1)避雷器的特性 2)避雷器的作用和选用原理 3)避雷器(MOA)结构 4)避雷器(MOA)试验,避雷器的发展过程,复合外套氧化锌避雷器,复合外套氧化锌避雷器问世于年代,美国、日本、俄罗斯等国已分别研制出系统用复合外套氧化锌避雷器,并有数千万只在电力系统运行。我国从开始到现在,已研制和生产电压等级的复合外套氧化锌避雷器,并以生产电压等级为主。,避雷器的特性,金属氧化物避雷器(MOA),避雷器,工频参考电压直流参考电流/电压残压工频电压耐受时间特性-在规定条件下,对避雷器施加不同的工频电压,避雷器不损坏、不发生热崩溃时所对应的最大持续时间的关系曲
2、线。保护特性-a.陡波冲击电流残压;b.雷电冲击电流残压;c.操作冲击电流残压。脱离器-在故障时,使避雷器引线与系统断开以排除系统持续故障的一种装置。切除时避雷器的故障电流通常不是该装置的功能,故不一定能防止瓷套爆炸。,持续运行电压-由于金属氧化物避雷器没有串联间隙,正常工频相电压要长期作用在金属氧化物电阻片上。为了保证一定的使用寿命。长期作用在避雷器上的运行电压不得超过避雷器的持续运行电压,选择避雷器时必须注意这个参数。,避雷器参数,电力系统运行中的作用电压,a)正常运行时的工频电压:b)暂时过电压(工频、谐振过电压);c)操作过电压:d)雷电过电压。,有代表性的作用电压,绝缘配合过程框图(
3、从系统运行角度),系统过电压的分类,选用避雷器的一般程序,2.1 根据系统最高工作电压确定避雷器的持续运行电压。2.2 估算避雷器安装点的暂时过电压幅值和持续时间。2.3 估算通过避雷器的雷电过电压放电电流的最大幅值。2.4 估算通过避雷器的操作过电压放电电流和能量。2.5 选择避雷器的额定电压、标称放电电流等级。2.6 确定所选择避雷器的保护水平。2.7 根据避雷器与被保护物的距离和其他影响因素,计算用避雷器保护时在被保护设备上出现的过电压值。2.8 校核被保护设备的雷电过电压、操作过电压耐受强度是否高于被保护设备上出现的过电压值。,暂时过电压 暂时过电压是由于长线电容效应、突然甩负荷、单相
4、接地以及其他故障引起的系统电压的暂时升高,其持续时间约为零点几秒或几秒,并有振荡的暂态过程。这种过电压作用于避雷器时使电流和能量损耗增大,温度升高。当金属氧化物电阻片产生的热量与瓷套散发的热量之间失去平衡时,将导致热崩溃。因此,避雷器必须具备耐受这种暂时过电压的能力,这是选择避雷器额定电压的一个主要因素。单相接地时会引起健全相电压的升高。对于一般中性点有效接地系统中的变电所,若零序电抗与正序电抗之比(X0/X1)在0与+3之间,而零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)在0与+1之间,则避雷器安装点的接地故障系数不超过1.4。因此,对110kV、220kV中性点有效接地系统,为了简化选择程序,其暂
5、时过电压一般采用1.4倍系统最高工作相电压。对330kV及500kV系统,虽然接地故障系数一般较低,但同时考虑突然甩负荷及长线电容效应等因素,500kV系统中变电所线路断路器母线和线路侧的暂时过电压一般分别不超过1.3和1.4倍最大相电压。,在线监测数据,在线监测数据,避雷器电气特性,额定电压-持续运行电压-启始动作电压-压比-荷电率-保护比-伏秒特性-,侵入雷电波防护是变电站防雷的一个重要方面,沿线路侵入发、变电站的雷电过电压是很常见的,而变电站电气设备的绝缘水平要比线路低得多,变电站对雷电进行波的保护是十分重要的。特别是500kV电气设备的绝缘设计裕度较小,变电站的侵入雷电波将直接威胁站内
6、电气设备的安全。,侵入雷电波,例:500kV变电站电气主接线,建立计算模型,将雷电流直接作用于有关的雷击点(进线段各杆塔),输电线路(包括进线段、避雷线)、变电站各设备、连接线、母线等,作为一个整体系统进行分析计算,以更确切的反映雷电作用下的变电站波过程。依据规程建议的我国雷电流强度概率,取雷电流强度取值为:出现概率为3.5 0/00 的雷电流(216kA)幅值,进行分析计算。,例:变电站雷电侵入波计算等值,线路绝缘子放电的伏秒特性。,绝缘子串正极性放电的伏秒特性用以下指数函数拟合:(kV)绝缘子串负极性放电的伏秒特性用正极性放电的伏秒特性的1.13倍。,雷击杆塔塔顶造成反击,雷击架空线路避雷
7、线、杆顶形成作用于线路绝缘的雷电反击过电压,与雷电参数、杆塔型式、高度和接地电阻等有关。塔顶电位:如取固定波头长度t2.6s,则,耐雷水平为:,其中:rs为绕击击距;I为绕击电流幅值;系数k=6.72,p=0.8;,根据线路的电气几何尺寸,建立模型,决定线路绕击电流幅值。采用怀特黑德(whitehead)的击距与雷电幅值的关系,绕击电流幅值,模型中着重考虑的要素,线路绝缘子串正极性放电的伏秒特性以通过雷电标准冲击试验得到的指数函数进行拟合。变电站进线段的线路参数采用导线和双避雷线构成的多导线耦合系统,多相分布参数分段进行模拟。每一级线路杆塔采用实际设计杆塔结构的分布参数模拟,避雷器的非线性电气
8、特性的模拟研究同塔双回进线段结构的分布参数模型。,例:雷击滕洲变电站出线2#塔时,作用在变电站不同设备上的暂态过电压,例:雷击滕洲变电站出线3#塔时,作用在变电站不同设备上的暂态过电压,例:作用滕洲在变电站不同设备上的最大反击暂态过电压(采取措施后),例:作用滕洲在变电站不同设备上的最大绕击暂态过电压(采取措施后),最大,例:主要设备上最大过电压绝缘裕度,注:表中允许值是依据规程要求:内绝缘裕度在15%,外绝缘裕度在4%。,例:雷击滕洲变电站时,变电站各处避雷器吸收的电流,例:各种运行方式下的(反击)各处避雷器中流过的最大电流,例:各种运行方式下的(绕击)各处避雷器中流过的最大电流,为设计提出
9、建设性的建议,根据计算,当设计不满足绝缘配合要求时,分析引起雷电过电压过高的根本原因,根据具体情况,提出解决办法。如:延长线路避雷线到变电站母线构架所有设备均接在变电站进线门型塔之后减小个别主要设备与避雷器间的距离优化母线避雷器的安置位置合理调动线路高抗和线路CVT的相对位置合理要求变电站进线段杆塔接地电阻,220KV、110KV敞开式变电站,电网的发展增加了进线断路器出现暂时性分闸状态的机会,两种情况的叠加使得雷电侵入波引起110kV和220kV敞开式变电所进线断路器及CT等设备事故的发生频度不容忽视。在多雷地区新设计110kV和220kV敞开式变电所时,宜在每回进线的断路器线路侧装设MOA
10、,MOA至变压器之间的最大保护距离要满足规程要求。已运行的110kV和220kV敞开式变电所,确需考虑进线断路器的暂时性分闸状态又要加以保护时,可视安装位置的方便在进线断路器线路侧附近或进线终端塔上增设一组MOA。MOA至分闸断路器之间的最大保护距离要求。MOA安装在进线终端塔上,杆塔接地装置的冲击接地电阻应小于7欧。,220KV、110KV敞开式变电站,避雷器保护距离MOA安装在进线上的效果比母线上好,GIS变电站特点,伏秒特性比较平坦波阻抗小、波速光速电气距离小无电晕要求过电压高可靠性,110KVGIS电缆出线变电站,当长电缆线路的护层采用交叉互连时,由于电缆相与相之间的耦合作用得到加强,
11、使得过电压水平有明显的下降但当护层两端的接地电阻较高时一护层上的过电压值将达到较高的幅值,通过降低接地电阻可明显减小过电压的幅值,而对主绝缘芯线上的过电压水平则影响不大。,110KVGIS电缆出线变电站,长电缆线路的冲击波过电压发展过程与架空线路相比,显得更为复杂,电缆内冲击波的折反射过程将与避雷器的放电过程一起相互作用,使得过电压水平与电缆长度之间的关系不是一简单的线性关系,而是呈波动状态。但其总的趋势是随着电缆长度的增加,过电压水平明显下降。,220KV、110KV敞开式变电站,雷电侵入波引起110kV和220kV敞开式变电所进线断路器及CT等设备事故的发生频度不容忽视。确需考虑进线断路器
12、的暂时性分闸状态时,可视安装位置的方便在进线断路器线路侧附近或进线终端塔上增设一组MOA。杆塔接地装置的冲击接地电阻应小于7欧。变压器三侧绕组必须装设避雷器。,3.1 发电厂和变电所高压配电装置的雷电侵入波,应在变电所1km2km的进线段架设避雷线,并限制接地电阻到5。变压器和高压并联电抗器的中性点经接地电抗器接地时,中性点上应装设金属氧化物避雷器保护。在雷季,如变电所35kV110kV进线的热备用线路,必须在断路器处装设一组避雷器或间隙。变电所内所有避雷器应以最短的接地线与主接地网连接。,3.1 小容量变电所雷电侵入波过电压的简易保护,3150kVA5000kVA的变电所35kV侧,可根据负
13、荷的重要性及雷电活动的强弱等条件适当简化保护接线,变电所进线段的避雷线长度可减少到500m600m,但其首端排气式避雷器或保护间隙的接地电阻不应超过5在只经变压器接到架空线的系统和装置中,变压器低压侧电缆的每相对地电容 至少为0.5F。(发电厂或线路变压器组结构),例子:雷击侵入波事故,2004年8月11日雷雨天气,110kV系统有雷击接地故障。雷电侵入波导致某供电公司五莲站110kV 莲街线 105 开关C相热备用状态下发生过电压击穿。该开关为北京ABB产品,1999年安装。通过对故障相解体检查,弧触头未发现电弧痕迹,主触导电部分电弧烧伤严重。多次发生220kV变电站雷雨天气下,系统35kV
14、侧进线雷电侵入波,导致35kV母线短路,发生变压器由于近距故障导致主变损坏。某供电公司发生110kV系统线路远方雷击接地故障,导致220kV红庙站主变中性点绝缘击穿,变压器损坏事故。,避雷器结构,GIS避雷器结构,线路避雷器提高线路耐雷水平,关于线路避雷器,工频过电压耐受要求工频续流切断能力-工频恢复电压与间隙临界值的线性关系,满足0.5周波内熄弧.,关于线路避雷器间隙,操作冲击耐受要求雷电下可靠动作操作下不动作(500kV要深度限制时除外)MOA故障时,间隙能承受系统操作过电压,关于线路避雷器,线路用避雷器应用中的几个关键问题 残压对耐雷水平的影响防雷电绕击线路 对于山坡上的杆塔,一般是外侧
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- 避雷器 结构 试验
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