绝缘子污秽闪络的现状及改善建议

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1、工I(争tlg刀2013年第4期绝缘子污秽闪络的现状及改善建议赵琪,金麒,朱膺杰(上海市电力公口1检修公司,上海200063)摘要:绝缘子污秽闪络重威胁着高电『舣]的可靠性。介绍了污闪彤成的原L太j及机理;分析某变电站污闪跳闸的事故过程;结合运行经验,提出变电站内针对污闪的改善建议。关键字:绝缘子;污闪;伞彤;距中图分类号:TM216文献标识码:B因此,研究分析绝缘子的污闪特性,探讨防0引言污闪方法,对于采取有效防污措施,保障输变电设备安全可靠运行具有十分重要的意义。绝缘子是各种输变电设备中的主要绝缘件,存电网中运行时主要承受的电压有:雷电过电1污闪的机理、操作过电压、T频暂态过电

2、压和工频长期T作电压。一般情7兄下,绝缘子能承受上述电压的污闪过程是一个很复杂的过程,它不是简单作J}j正常T作,仉在污秽条件下将会不同程度地的空气间隙的击穿过程,而是一种需一定时问和降低』土绝缘性能..一定电能聚积下的一种热击穿过程。污闪的发生近几年来,上海电网快速扩张,大量新设备一般要包括以下几步:投入运行。然而,市区内依然存在大量老旧变电1)绝缘子表面沉积一层污秽物,不导电的惰站因负倚重要,接线复杂,改造相对困难,支柱绝性物和受潮能溶解的盐类、酸碱等物。它们在干缘子的爬电比距测整的难度较高,短时间内无法燥状态下是不导电的。退f1J运行。经统计,这些老旧变电站户内支持绝2)绝缘

3、子表面受潮,污层湿润后变为导电缘子的爬电比距一般均小丁1.6cm/kV,有的仅为层,在运行电压作用下,表面产生泄漏电流。0.9cm/kV,而电力线路绝缘子的爬电比距已调整3)表面泄漏电流产生焦耳热,在电流密度大钊一般不小于2.5cm/kV,这就成为电网内抗污或污层电阻较高的局部区域烘干污层,称为干闪能力的薄弱环节,污闪事故增多。带,干带中断了泄漏电流,使作用电压集中,形成白2002年以来,上海市220kV变电站的35kV高场强而引起干带上空气击穿和泄漏电流的脉系统的支柱绝缘子就发生r数次污闪事故,最为冲。重的一次引起某变电站部分开关跳闸,造成部4)干带上出现的放电与未烘干的污层电阻

4、分站州电失电检查故障点发现35kV部分支柱相串,当串联电阻较低而泄漏电流脉冲较高时,绝缘子和母线有明显络痕迹。经技术人员现场放电将转成电弧,其燃烧和持续发展将导致绝缘勘查和例步分析,认为引起变电站污闪的直接原子两极问的闪络lI。.是大气污染的加剧,同时也由于陔变电站内支故基本污闪机理为:表面积污一污层湿润一柱绝缘子的爬电比距仅为1.Oem/kV,且伞棱过干带形成一局部电弧发展。根据上述机理,引起浅,造型不尽合理,外绝缘水平偏低,防污闪能力污闪的基本原因有以下三点:差等原1人1所致II。1)空气中污染源众多,污染源特性也不一-244-2013年第4期上海电力lj翟‘重目样,这些都使得

5、绝缘子上污秽层的形成。象。虽然湿闪中的飞弧桥接接地相的波形特征是2)气象条件中的雾、毛毛细雨、小雨夹雪等,该相电压直接下降,与录波图相似,但不能就此是引起污秽层充分湿润的必要条件,也是最易造断定是飞弧桥接。成污闪事故的气象条件。图2列举了几个污闪发展的电压电流波形:3)长期作用的工频电压。图(a)中,闪络不能得到发展,波形恢复正无污层潮湿状态下运行不会发生污闪;有污常,图(b)闪络得到发展,现马鞍状波形后,电层干燥状态下运行不会发生污闪;有污层潮湿状导电流徒增,直到跳闸后电压电流均恢复为零。态无电压不会发生污闪。因此,污闪事故的发生,、八/、—~只有在污秽层、湿润条件与工作电压三者

6、同时并八/、_存,相互作用下才会促成。(a)波形正常2污闪事故分析.厂\八/1/、、八厂、/、、八/、、/、八八八.2010年8月4日12点06分,大风大雨,上—I/\八八八八八八/一海某站35kV6号电容器事故跳闸。35kV6号电容(b)马鞍状波形器故障绝缘子及电排照片如图1所示。图2污闪发展的电压电流波形另外,单相接地时,接地故障电流也从开始的931A发展到后来的800A左右,再发展为相问短路,徒增到12000A。接地故障电流的逐步减小也很可能是电弧在风吹动下,弧道拉长,弧道电阻增大,减小了故障电流,而电弧的拉长极大的图1故障绝缘子及电排放电点活跃了周围空气的电离能力,降低了B

7、C相间的如图1所示,故障绝缘子上没有贯穿性的放绝缘,直至发展为BC相故障。电痕迹。放电痕迹主要分布在c相电排(3个点)显然,这次事故的发生,完全满足了污闪发和B相电排(1个点),根据故障录波图可知,c相生所需要的条件。变电站内目前减少污秽的方式先单相接地,90ms后发展为BC相相见短路接一般为定期的带电水冲洗及带电清扫,但这些方地。式并不能确保污秽层的完全消除。而大风大雨的由此本文得出整个污闪过程如下:放电先从天气,使得空气中的湿度陡然增加,致使绝缘子C相开始发生闪络

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