氧化锌避雷器带电测试方法探讨.doc

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时间:2020-04-05

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1、氧化锌避雷器带电测试方法探讨摘要:从氧化锌避雷器(MOA)带电测试工作现场实测情况出发,分析对比1=1前氧化锌避雷器带电测试的方法,提出氧化锌避雷器带电测试结果综合判断的方法,以提高氧化锌避雷器运行情况分析水平。关键词:氧化锌避雷器;带电测试;试验方法中图分类号:TM862文献标识码:A文章编号:1671-7597(2011)1210036-020前言目前氧化锌避雷器(MOA)在电力系统屮已广泛使用,检测MOA的运行状态,消除设备隐患,保证系统安全可靠运行也就变得越来越重要了。从历年高压避雷器出现的事故分析可知,由于MOA内部受潮是引起事故的主要原因Z-o为了及时获知MOA的运行

2、状态,对MOA进行检测就变得越来越重要了。当前,MOA检测的主要手段有:停电预防性试验、全电流在线监测、全电流及阻性电流带电测试、红外热成像测温等四种方法。因为停电预防性试验一般只能在MOA安装或者大修停电时进行检测,不能及时获得MOA的状态,而全电流在线监测和红外热成像测温的应用也并不广泛。目前现场测试大部分都采用全电流及阻性电流带电测试。1试验方法1.1投影法即电压电流法,这是H前使用最广泛的一种试验方法。计算方法:仪器输入参考电压V,测量出3个量:两个幅值V和lx,—个相位差①,计算lx在V方向的投影就是阻性电流:Ir=Ixcos(①),在90。方向投影就是容性电流:Ic=

3、Ixsin(①)。说明1:这里的V,lx,Ir,Ic祁应该看成是信号基波,①应该看成是基波之.间的相位差。目前使用投影法的仪器都可以单独分离基波分量的。说明2:如果V的幅度变化,11■的幅度也会同时变化,这样就不好确定Ii■增大是由于母线电压增加引起的还是MOA劣化引起的。而①或者8=90°-

4、基木原理基木原理是先用钳形电流互感器(或在放电计数器的两端取信号)从MOA的引下线处取得电流信号Io,再从分压器或电压互感器侧取得电压信号Us。后者经移相器前移90。相位后得到Uso(以便与MOA阀片屮的电容电流分量Ic同相),再经放大后与Io一起送入差分放大器。在放大器屮,将GUso与Io相减;并由乘法器等组成的自动反馈跟踪,以控制放大器的增益G,使同相的(Ic・GUso)的差值降为零,即Io屮的容性分量全部被补偿掉,剩下的仅为阻性分量TR,再根据Us及Is即可获得MOA的功率损耗P了。测量直线排列的三相氧化锌避雷器时,由于相间干扰影响,A、C相电流相位都要向B相方向偏移,一般

5、偏移角度2。〜4。左右,这导致A相阻性电流增加,C相变小羡至为负。这是,采用边相补偿的方法可以较好地解决A、C相平衡干扰的问题,原理是:假定B相对A、C相影响是对称的,测量出测量出Tc超前la的角度<Pca,A相补偿q)0a=((pca-120°)/2,C相补偿(pOc二<(pca-120°)/2。这种方法实际上是对A、C相避雷器阻性电流进行了平均,也有可能掩盖问题。同时,只有A、C相对B相的干扰较对称的情况,才能得出比较合理的测试结果。目前新型氧化锌避雷器阻性电流带电测试仪大多具有

6、j动边补功能。这样可以减轻现场试验人员的计算工作量,提高试验的准确性。但是,这样可能会影响试验人

7、员的对测量结果的判断。因此,该项功能应谨慎使用。下血从两个测量实例来说明问题。现场测量实例1:测量220kV琅东变电站220kVI段母线避雷器,该段母线避雷器所处的位置和其它运行行设备的距离较远,周边的干扰相对比较小,采用仪器白动边补功能,测量结果见表2:表2220kV琅东变电站220kVI段母线避雷器带电测量现场记录从测最结果来看,在A、C相平衡干扰的情况,采用边相补偿的,实测数据是比较合理的。但为了避免由于补偿不合理而引起的判断错误,建议在不设补偿的情况下再测试一次,与补偿后数据相比较,作出综合判断。现场测量实例2:测量220kV琅东变220kVII段母线避雷器,该组避雷器上

8、方是带电的220kV母线,四周的隔离刀闸组成了类似于笼形干扰源,结果呈现无规律可循的状态,测量结果见表3:表3220kV琅东变电站220kVII段母线避雷器带电测量现场记录(使用自动边补)从表3中可以看到:A、C相对B相的干扰影响不平衡,这种情况下仪器进行强行边补,结果B相①>86。,干扰的影响仍然无法消除,测量毫无意义,也容易造成试验人员的误判断。建议在这种情况下不使用仪器自动边补功能,进行无边补测试,虽然测量结果受干扰影响较大,但通过纵向数据对比的方法还是可以对避雷器运行情况

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