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以下情況: 1. 實(shí)時(shí)氧化鋅避雷器泄露全電流; 2. 實(shí)時(shí)氧化鋅避雷器泄露阻性電流;氧化鋅避雷器全電流、阻性電流、雷擊次數(shù)和時(shí)間的運(yùn)行次數(shù)時(shí),不斷向控制室發(fā)送實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),達(dá)到遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)的目的。 1)在運(yùn)行電壓下流過高壓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(huì)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(huì)超過5.0%。所以采用全電流的測(cè)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(shì)。2)在運(yùn)行電壓下的測(cè)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(cè)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
雷器放電計(jì)數(shù)器原理與試驗(yàn)方法1、JS型電磁式放電計(jì)數(shù)器工作原理(1) 為整流式結(jié)構(gòu)的放電計(jì)數(shù)器原理當(dāng)避雷器動(dòng)作時(shí),閥片電阻R1上的壓降經(jīng)全波整流給給電容C充電,C再對(duì)電磁式計(jì)數(shù)器的電感線圈L 放電,使其動(dòng)作記數(shù)。該放電計(jì)數(shù)器的閥片電阻R1阻值較小,通流容量較大,小動(dòng)作電流也為100A。(2)為雙閥片式結(jié)構(gòu)的放電計(jì)數(shù)器原理當(dāng)避雷器動(dòng)作時(shí),放電電流流過閥片1電阻R1,在R1上的壓
降經(jīng)閥片2電阻R2給電容C充電,C再對(duì)電磁式計(jì)數(shù)器的電感線圈L 放電,使其移動(dòng)一格,記一次數(shù)。改變R1及R2的阻值,可使計(jì)數(shù)器具有不同的靈敏度,一般小動(dòng)作電流為100A。2、運(yùn)行檢查和試驗(yàn)放電計(jì)數(shù)器在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的主要問題是密封不良和受潮,嚴(yán)重的甚至出現(xiàn)內(nèi)部元件銹蝕的情況,



合成絕緣氧化鋅避雷器(HMOA)是合成絕緣子與投產(chǎn)氧化鋅避雷器研究成果的結(jié)晶,它利用合成絕緣材料的優(yōu)點(diǎn),克服了瓷套避雷器的缺點(diǎn),其優(yōu)良特性有以下幾方面:(1)密封性能好,整體成型工藝,解決了閥片密封不嚴(yán)受潮問題,性試驗(yàn)周期可延至5年?,F(xiàn)有熔
斷器橫擔(dān),節(jié)省了原避雷器橫擔(dān)。(3)絕緣性能優(yōu)良,耐污染能力強(qiáng)。運(yùn)行中無需清掃,不受海拔高度限制,運(yùn)行時(shí)間超過20年。(4)防性能優(yōu)良,性軟質(zhì)裙套使避雷器故障時(shí)無飛濺性破損,確保人身和設(shè)備。(5)保護(hù)性能好,動(dòng)作及負(fù)載能力高,不怕重復(fù)雷擊,提高了電力系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。合成絕緣氧化鋅避雷器性能優(yōu)良,尤其是耐污和防特性好,將成為中、低壓避雷器的換代產(chǎn)品。送電、防止因線路故障而跳閘是當(dāng)前輸變電
工業(yè)的重要課題之一。雷擊引起線路絕緣子串閃絡(luò)及雷電波入侵變電站所造成的停電事故,在我國南方各省已占輸電線路閃絡(luò)事故的60%,特別是110kV線路,平原地區(qū)雷擊率為0.1~0.5次/100km·年,山區(qū)可達(dá)1~4次/100km·年[1]。加裝線路避雷器(MOA)是防止雷擊事故、減少跳閘率的有效方法之一[2]。  日本、美國、已有許多應(yīng)用線路避雷器防止雷擊閃絡(luò)事故的成功報(bào)道。日本在20世紀(jì)90
年代已有超過30000相77~500kV線路避雷器投入系統(tǒng)中使用,加裝線路避雷器后取得了良好的效果[3]。 




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與瓷套式避雷器不同,它是懸掛在空中的,必須采用三維電場(chǎng)、用有限元法計(jì)算其電位分布[5]。由于在結(jié)構(gòu)上不能采用外并電容的均壓措施。避雷器高度超過5m時(shí),如不采取措施,其電位分布不均勻系數(shù)將達(dá)1.2,荷電率達(dá)98%。改善電位分布
的設(shè)計(jì),并通過改變均壓環(huán)的數(shù)量、大小、放置位置及深度等措施使500 kV無間隙線路避雷器(5.4m高)電位分布不均勻系數(shù)限制在10.4 %以下[5],詳在避雷器整體模壓注射硅橡膠過程中,避雷器各部分均處于受熱狀態(tài)(100℃以上)。當(dāng)模壓硫化完成(即避雷器密封完成),冷卻后內(nèi)部將形成低氣壓。由“巴申曲線”可知,此時(shí)電阻片沿面閃絡(luò)電壓大為下降,有可能在較低電壓下?lián)p壞避雷器。這是生產(chǎn)廠家容易忽略的工藝技
術(shù)問題。  (8)影響間隙放電穩(wěn)定性的因素  間隙放電電壓的穩(wěn)定性是避雷器保護(hù)性能的標(biāo)準(zhǔn),棒-棒純空氣間隙與環(huán)-環(huán)帶絕緣子支撐間隙放電特性本身存在差異。前者是極不均勻電場(chǎng),后者是稍不均勻電場(chǎng);前者放電電壓稍低、分散性小,后者不僅分散性大,且受絕緣子污穢性能影響明顯,當(dāng)污穢引起漏電流且達(dá)到一定值時(shí),它與避雷器本體漏電流形成一個(gè)“分壓器”,明顯地改變了整個(gè)避雷器電位分布,提高了避雷器放電電壓值
,這是設(shè)計(jì)者必須給予充分考慮的。 與瓷外套避雷器不同,復(fù)合外套避雷器的外套采用有機(jī)高分子材料,它必須進(jìn)行許多驗(yàn)證其特性的試驗(yàn)[6],如耐天侯試驗(yàn)、耐電蝕試驗(yàn)、耐鹽霧試驗(yàn)等。這些試驗(yàn)的要求及試驗(yàn)方法大部分都已體現(xiàn)在IEC新版本的標(biāo)準(zhǔn)中。  (1)復(fù)合外套起痕和電蝕試驗(yàn)  按比例制作了避雷器比例元件。霧室溫度20~25℃,鹽霧中NaCl含量為9.8kg/m3,以3.9L/ m3·h速度噴
向比例元件。同時(shí)將等比例持續(xù)運(yùn)行電壓Uc施加于比例元件上,持續(xù)時(shí)間1000h。試驗(yàn)期間無過流中斷,比例元件復(fù)合外套無起痕、裂縫和樹枝狀裂紋產(chǎn)生,傘裙未擊穿。  (2)熱機(jī)試驗(yàn)及沸水煮試驗(yàn)  該項(xiàng)試驗(yàn)用于驗(yàn)證避雷器在冷熱、機(jī)械力共同作用下法蘭與環(huán)氧玻璃纖維布筒結(jié)合部分粘合劑的性能,該項(xiàng)試驗(yàn)分兩步進(jìn)行:  1)比例元件在下列條件同時(shí)作用下進(jìn)行試驗(yàn):①2次(-35±5)℃ ~(50±5)℃冷
熱循環(huán),高低溫度至少保持8h,每一循環(huán)持續(xù)24h;②給比例元件施加50%額定拉伸負(fù)荷的負(fù)荷力。  2)比例元件在0.1% NaCl的溶液中沸煮42h后,立即放進(jìn)環(huán)境溫度的水溶液中浸泡24h,取出后在環(huán)境溫度空氣中靜放24h,直到表面干燥。  (3)爬電比距的選擇  硅橡膠的復(fù)合外套的耐污穢性能比瓷套高出66%。這是由硅橡膠的憎水性所決定的,憎水性來自硅橡膠分子中具有排斥水分子天性的。試
驗(yàn)結(jié)果表明:  1)復(fù)合外套耐污穢性能遠(yuǎn)高于瓷套,但尚未取得定量的結(jié)論。  




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