避雷器的技術(shù)問題:
1)在運(yùn)行電壓下流過避雷器的泄漏全電流包含了阻性泄漏電流分量、容性泄漏電流分量兩部分。在避雷器處于正常運(yùn)行電壓狀態(tài)下阻性電流分量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于容性分量,一般阻性泄漏電流分量占全電流的比例不會超過10—15%的數(shù)值,所以阻性分量即使增加一倍,全電流的變化不會超過5.0%。所以采用全電流的測量方法,就不能有效監(jiān)視避雷器的內(nèi)部性能劣化的趨勢。
2)在運(yùn)行電壓下的測量,由于運(yùn)行電壓的變化幅度將達(dá)到大于5%以上,所以產(chǎn)生的全電流的變化由于電容分量的線性變化影響使測量全電流數(shù)值的結(jié)果也有5%以上幅度的變化,從而淹沒了由于阻性電流變化而引起上面提到的全電流變化5%的比例。
3)如果避雷器在運(yùn)行中由于內(nèi)部元件發(fā)生劣化,引起阻性泄漏電流的增加,即有功損失分量不斷加大,如此繼續(xù)劣化下去,達(dá)到一定程度后會導(dǎo)至避雷器的熱崩潰,若不能迅速將不正常的避雷器及時退出運(yùn)行,避雷器的技術(shù)問題,很可能在一段時間內(nèi)(幾月、天或數(shù)小時)發(fā)生爆炸,引發(fā)大面積電力事故。
分析一般引起避雷器阻性泄漏電流增加的原因有下面主要方面:
A、避雷器的內(nèi)部受潮而產(chǎn)生的內(nèi)部絕緣下降
a、避雷器在制造中由于在正常的氣候條件下進(jìn)行組裝,留存有一定的濕度。
b、避雷器內(nèi)部的絕緣材料的吸潮性或者內(nèi)部有潮氣而沒有將其排除進(jìn)行組裝,投入運(yùn)行以后緩慢的釋放。
c、本體本身與密封口的呼吸作用。
d、外瓷套本身材料老化或者呼吸作用。
B、避雷器的氧化鋅片本體在通流負(fù)載下質(zhì)量發(fā)生變化 。
a、大雷電流沖擊引起積累效應(yīng)。
b、高內(nèi)過電壓沖擊。
c、長期運(yùn)行電壓下的自然老化。
d、氧化鋅片的通流容量與實(shí)際的通流量不符合加劇老化。
資料反映,在避雷器損壞的統(tǒng)計中是由于內(nèi)部受潮所引起的比例達(dá)到總故障數(shù)50%以上,而氧化鋅片的劣化所引起的事故大約占30%不到。
要解決這些問題,除了制造廠在元件及制造工藝上提高固然很重要外,對于班組如何加強(qiáng)對避雷器在運(yùn)行中的帶電測試也至關(guān)重要,若能及時發(fā)現(xiàn)避雷器的劣化趨勢,就可盡快采取措施或?qū)⒈芾灼魍顺鲞\(yùn)行,達(dá)到預(yù)防事故的發(fā)生。
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