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某110kV避雷器缺陷的检测与处理

2021-01-21郑朴牛陈灵

家园·电力与科技 2021年14期

郑朴 牛陈灵

摘要:为分析某避雷器泄漏电流增大的原因,本文通过对泄漏电流进行跟踪检测,将测试数据进行综合分析,排除外部因素的影响,确定避雷器内部存在缺陷。对避雷器进行解体检查、试验,发现氧化锌阀片绝缘性能下降。更换新的避雷器后,带电测试泄漏电流数据恢复正常。

关键词:避雷器,泄漏电流,带电测试

Abstract:For analysising reasons for the increase of the leakage current of the arrester, this paper conducts a tracking detection of the leakage current, conducts a comprehensive analysis of the test data, eliminates the influence of external factors, and determines the internal defects of the arrester. Founding the insulation performance of the ZnO valve plate declined, by disassembly inspecting and testing on the arrester. The leakage current data of on-line detection returned to normal, after replacing the new arrester.

Key words:arrester; leakage current; on-line detection

0 引言

避雷器是电力系统一个重要的设备,在电网设备遭遇雷电过电压、操作过电压时,限制电网过电压水平,使被保护设备免于过电压损坏[1]。气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS设备)将避雷器等元件装在金属筒体内,大幅缩小了变电站的占地面积,但不便于检修。通过局放检测、红外成像检测和泄漏电流检测等手段,能够发现GIS设备气室内避雷器的运行状态[2-4]。本文对某GIS设备变电站避雷器带电测试数据异常情况进行分析,并对其泄漏电流增大的原因进行研究分析。

1带电测试发现某GIS避雷器数据异常

电气试验人员对某110kV变电站避雷器例行带电测试,发现该站110kV GIS设备某线路间隔避雷器泄漏电流增大,测试数据如表1所示。该间隔A、B、C三相避雷器阻性电流初值分别为0.067mA、0.062mA、0.067mA。

由表1可见,该组避雷器的B相阻性泄漏电流初值差最大为72.5%,较初始值明显增大;较相邻间隔同厂家、同型号、同批次的避雷器阻性泄漏电流增大一倍以上;C相功率因素角最小值为74.46度,检测仪器根据功率因素角评价该避雷器的状态为劣。

为进一步查找引起该组避雷器泄漏电流增大的原因,对GIS设备该避雷器气室进行SF6气体微水及分解物测试,测试结果无异常。……

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