氧化锌避雷器带电测试原理及干扰分析
2018-10-21植庆航
科技风 2018年20期
植庆航
摘 要:过电压对电力系统的安全运行威胁很大,而避雷器是保证电力系统安全运行的重要设备之一。带电测试的诸多优点使其得到了广泛的应用,但是现场测试的干扰会影响数据的准确性,文章结合带电测试的原理,通过试验数据的对比,对几种影响因素进行了分析,针对做好避雷器带电测试工作提出了几点建议。
关键词:氧化锌避雷器;带电测试;阻性电流;干扰
随着社会对供电可靠性的要求越来越高,带电测试越来越受人们的青睐。然而,有时候带电环境以及自然环境会干扰测试,导致数据误差,不能准确判断避雷器的状态。
一、带电测试的基本原理
(一)氧化锌避雷器的电气特性
MOA的电阻阀片相当于一个电阻和电容组成的并联电路,其等效电路如图1所示和电流向量关系图如图2所示,其中IX、IR、IC分别为MOA的全电流(持续泄露电流)、阻性电流和容性电流。
在正常运行电压下,IR占总泄露电流的10%~20%,主要包括:瓷套内、外表面的沿面泄露,阀片沿面泄露及其本身的非线性电阻分量,绝缘支撑的泄露等。
(二)带电测试的原理
全电流的价值主要体现在MOA有较大故障或老化比较严重的时候有明显增大,是一个不可或缺的电气参考量。但对其早期的老化或受潮反映不灵敏,导致无法正确判别。
MOA电阻片长期承受工频电压而逐渐老化,其体现为系统运行电压下的阻性电流变大。阻性电流用峰值来表示,在系统持续运行电压下,正常的阻性电流峰值为100~200μA,MOA发生受潮、元件损坏、表面污秽等故障时阻性电流峰值很容易超过这个数量级。……
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