8次220kV氧化锌避雷器红外测温异常的处理
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氧化锌避雷器测试仪常见故障及解决方案避雷器是电力系统中用于保护电力设备不受雷击的一种装置,氧化锌避雷器是目前使用最广泛的一种避雷器。
氧化锌避雷器测试仪是对氧化锌避雷器进行测试和维护的必备设备。
但是,在使用过程中,氧化锌避雷器测试仪也会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及其解决方案。
故障1:无法开机氧化锌避雷器测试仪无法开机,原因可能是电池电量不足或者电池寿命已到。
解决方案是更换电池,确保电池能够正常供电。
故障2:LCD屏幕故障氧化锌避雷器测试仪的LCD屏幕可能会出现故障,此时屏幕上可能出现花屏、黑屏等异常情况。
这种故障一般是由于LCD屏幕的使用寿命到了或者存在硬件损坏引起的。
解决方案是更换LCD屏幕或者修复硬件故障。
故障3:无法测量电压在使用氧化锌避雷器测试仪测量电压时,可能会出现测量结果不准确或者不显示的情况。
这种故障一般是由于氧化锌避雷器测试仪中的电压传感器损坏或者电路部件故障引起的。
解决方案是更换电压传感器或者修复损坏的电路部件。
故障4:通讯故障在连接电脑或者其他设备时,可能会出现氧化锌避雷器测试仪与其他设备无法通讯的情况。
这种故障一般是由于连接线路故障、设备设置不正确或者氧化锌避雷器测试仪软件出现异常引起的。
解决方案是检查连接线路、正确设置设备,并重新安装氧化锌避雷器测试仪软件。
故障5:设备自检失败氧化锌避雷器测试仪在开机时会进行自检,如果自检失败,设备将无法正常工作。
这种故障一般是由于软件故障、硬件故障或者传感器损坏引起的。
解决方案是重新安装软件或者修复硬件故障,更换损坏的传感器。
总结氧化锌避雷器测试仪是对氧化锌避雷器进行测试和维护的必备设备,但是我们在使用过程中也要注意设备的保养和维护,及时修复设备出现的故障。
本文介绍了氧化锌避雷器测试仪常见的故障及其解决方案,希望能够对大家在使用氧化锌避雷器测试仪时提供帮助。
30浙江电力ZHEJIANG ELECTRIC POWER2017 年第36卷第2期220 kV氧化锌避雷器泄漏电流异常的原因分析和处理罗茂嘉〃,钱珏臻2袁于军2袁章建欢2袁刘江明2(1.华北电力大学电气与电子工程学院,北京102206; 2.国网浙江省电力公司检修分公司,杭州311232)摘要:介绍了一起220kV氧化锌避雷器泄漏电流雨天偏低的异常情况,通过例行试验数据、避雷器 带电检测数据、设备拆卸情况的综合分析,找出氧化锌避雷器泄漏电流偏低的原因为泄漏电流通过底 座旁路导通。
针对该类型设备易发生因底座瓷瓶内部蓄积鸟巢而导致的泄漏电流偏低现象,提出加装 防护网的有效措施。
关键词院220 k V;氧化锌;避雷器;泄漏电流;偏低;原因分析;处理;带电检测中图分类号:TM862+.1 文献标志码:B 文章编号院1007-1881(2017)02-0030-04 Cause Analysis and Treatment on Leakage Current Abnormality of220 kVMetal Oxide ArresterLUO Maojia^,2,QIAN Juezhen2,YU Jun2,ZHANG Jianhuan2,LIU Jiangming1(1. 1. School ofElectrical & Electronic Engineering,NCEPU,Beijing 102206,China;2. State Grid Zhejiang Maintenance Branch Company,Hangzhou 311232,China) Abstract: The paper introduces an abnormality of lower leakage current of 220 kV zinc oxide arrester in rainy days. By comprehensive analysis of routine test data,live arrester testing data and equipment disassembling,it is detected that the lower leakage current of zinc oxide arrester results from breakover of leakage current through pedestal bypass. Aiming at the lower leakage current due to accumulated bird nests in pedestal porcelain insulators,the paper proposes to install protective screening.Key words: 220 kV;zinc oxide 曰arrester 曰leakage current 曰lower 曰cause analysis 曰treatment 曰live testing0引言氧化锌避雷器是保护电力设备免遭雷电、操 作过电压破坏,提高电力系统运行可靠性的重要 电力设备。
探析氧化锌避雷器在运行中出现的问题及解决方法摘要:本文从氧化锌避雷器的各种优点以及它在实际应用中还存在的一些问题做出分析,并提出氧化锌避雷器在线监测方法对其绝缘状态进行实时监测的解决方法。
关键词:氧化锌避雷器;安全运行;在线监测;过电压保护Abstract: this article from the various advantages and zinc oxide lightning arrester it in the actual application of some problems still exist to make analysis, and put forward the zinc oxide lightning arrester online monitoring method for its insulation state of real-time monitoring solutions.Keywords: zinc oxide lightning arrester; Safety operation; Online monitoring; Overvoltage protection引言近年来,随着各地电网不断进行着升级和改造。
其中,氧化锌避雷器以它优越的性能替代现在传统的避雷器已成定局。
氧化锌避雷器具有很多传统避雷器不具备的优点,比如便于现场人员操作和使用、抗干扰性能强、测量结果精度高、耐重复动作性能强、无续流、动作负载轻、体积小、通流能力大、结构简单、重量轻、具有良好保护性能等,这让它已经成了目前电力系统中性能最好、发展又最快的过电压保护装置。
1、氧化锌避雷器的工作原理氧化锌避雷器由非线性氧化锌电阻片叠加组装,密封于高电压绝缘瓷套内,无任何放电间隙。
在正常运行电压下,避雷器呈高阻绝缘状态,当受到过电压冲击时,避雷器呈低阻状态,迅速泄放冲击电流入地,使与其并联的电气设备上的电压限值在规定值内,以保证电气设备的安全运行。
文章编号:1003-8337(2008)03-0032-02收稿日期:2008-05-05作者简介:苏文宇(1971—),男,江西南昌人,高级技师,主要从事高压试验及研究工作。
2008年第3期(总第223期)2008年6月电瓷避雷器InsulatorsandSurgeArrestersNo.32008(Ser.№.223)Jun.20080前言带电测试阻性电流是诊断金属氧化物避雷器(以下简称避雷器)故障的常用方法。
对某500kV变电站220kV避雷器带电测试异常的处理过程进行了介绍,对异常MOA进行停电试验,解体检查,实例说明了阻性电流数据对避雷器故障诊断的有效性和可信性[1-8]。
220kV金属氧化物避雷器带电测试异常的处理苏文宇,汪晓明,胡宏宇,刘军农(江西省电力公司超高压分公司,南昌330006)摘要:介绍了220kV金属氧化物避雷器(MOA)带电测试异常的处理情况,对异常MOA进行停电试验、解体检查发现,MOA的A相上节U1mA变化率为0.85%,0.75U1mA下的泄漏电流和绝缘电阻均符合《规程》的要求,没有故障;A相下节U1mA的变化率为22.4%,0.75U1mA下的泄漏电流为786μA,绝缘电阻值为0.411GΩ,存在故障。
分析指出:测量阻性电流可及时准确发现MOA受潮情况;MOA在运行中要严格按照DL/T596—1996进行定期带电测试,以便及时发现缺陷;当MOA内部发生故障时,交流泄漏全电流、泄漏电流阻性分量都会增大,但泄漏全电流没有阻性分量的变化明显。
关键词:220kV金属氧化物避雷器;带电测试;阻性电流中图分类号:TM862文献标识码:BDealingwithanAbnormal220kVMOARevealedbyOn-lineDetectionSUWen-yu,WANGXiao-ming,HUHong-yu,LIUJun-nong(UltraHighVoltageTransmissionSubcompanyofJiangxiElectricPowerCorporation,Nangchang330006,China)Abstract:Anexampleofabnormal220kVMOAdealingrevealedbyon-linedetectionwasde-scribed.AfterexaminationoftheMOAafterde-energizedtestsandde-assemblingitwasdiscoveredthatthetopunitofphaseAhadU1mAvariatedby0.85%,leakagecurrentandinsulatingresistanceat0.75U1mAwellwithinspecificationsof“Revision”whichprovednofault,andthebottomunithadU1mAvariatedby22.4%,leakagecurrent786μAat0.75U1mAandinsulatingresistanceof0.411GΩwhichprovedfaulty.ItisconsideredthatleakagecurrentmeasurementcanrevealMOAmoistureingressintimewhichshallbecarriedoutperiodicallyasstipulatedinDL/T596—1996inordertore-vealdefectintime.AfaultyMOAmayhaveincreasedA.C.summaryleakagecurrentanditsohmiccomponent,withweakerincreasementoftheformerone.Keywords:220kVMOA;on-linedetection;ohmiccurrent2008年第3期220kV金属氧化物避雷器带电测试异常的处理(总第223期)1故障情况220kVI母A段避雷器A相型号为Y10W5—220/520W,分上下两节,2004年4月出厂并投运,避雷器运行一直比较正常,避雷器监测仪显示数据稳定,交流泄漏全电流在合格范围以内。
氧化锌避雷器在变电站运行中的常见问题及解决措施摘要本文主要针对氧化锌避雷器在变电站运行中出现的问题以及原因进行了分析,并依据这一列问题提出了相应的措施,对于今后变电站设计、设备的选型、设备的检测方式具有一定的借鉴意义。
关键词氧化锌避雷器;污秽;高次谐波避雷器是电力系统中重要的组成设备,在整个系统中的主要作用就是限制电网过电压幅度,对电网中的设备起到过电压保护的作用,因此,避雷器性能的高低直接影响到电网安全运行。
在变电站由于有不同电压等级的设备集中配置,更容易遭受雷击,导致变电站电气设备出现故障,最终有可能导致电网瘫痪。
随着用户对于电能质量要求越来越高,加上电气设备工作电压变化幅度要求越来越小,如何有效配置佩雷器防止雷击就成为了重点。
我国避雷器的发展大体上经历了普阀SiC、磁吹SiC以及氧化锌避雷器等几代,目前普遍采用的就是氧化锌避雷器。
氧化锌避雷器(简称为MOA)是在20世纪70年代出现的新型过电压保护装置,它的核心部件是氧化锌阀片,具有很好的非线性绝缘关系,在正常工作条件下接近于绝缘,当收到电压冲击的时候避雷器呈现低阻状态,迅速释放电流进入大地,保证语气并联的电气设备的安全运行。
到目前为止,MOA已经在电网的各个电压等级下投入使用并占据了统治地位。
在运行中由于避雷器长期承受工作电压,必然会出现氧化锌阀片的一些老化以及污染问题。
随着老化程度的家具,内部的泄露电流逐渐增加。
同时污秽以及受潮等问题也会导致MOA在变电运行中出现问题,因此及时了解MOA在变电站运行中出现的问题以及导致这一系列问题的原因对于变电站的安全运行有着重大意义。
1 MOA比较常见的故障及原因分析1.1 MOA常见的故障1)MOA在室外环境下运行,经历着风吹日晒外部瓷套受到污秽及潮气影响导致,避雷器表面的电位分布不均匀,从而在其内部阀片与外部瓷套之间形成电位差,导致二者之间出现电流,更有甚这一电位差还有可能查过设备设计的工作电压,同时电位差的增大也会导致相对电流的增加,使得阀片被高温烧熔,导致避雷器的损坏。
金属氧化锌避雷器异常发热问题总结一、相关问题调研根据调研情况,避雷器发热的原因主要为进水受潮和阀片老化。
进水受潮的原因包括以下几种情况:(1)防爆膜破裂:运输或安装阶段损坏破裂,或法兰部位积水结冰胀破(2)密封圈错位、变形、损坏,或由于螺栓锈蚀导致密封盖板松动(3)充气孔密封不良,包括螺栓装反、密封垫缺失(4)瓷套裂纹或瓷铁胶合部位密封不良根据调研,氧化锌避雷器受潮时的热像特征对于单元件结构表现为整体明显发热,对于多元件结构,受潮初期表现为故障元件自身发热增加,受潮严重后,可引起非故障元件发热超过故障元件,当受潮故障进一步恶化时,还会伴有局部温升高于整体温升的现象此外,设计不合理或带并联电容的避雷器单元顺序安装错误导致的电压分布不均匀、内部填充胶工艺不良、表面污秽等原因也会导致避雷器发热。
典型案例如下:1. 基于带电检测技术的金属氧化物避雷器缺陷分析运行人员对220 kV某变电站进行巡视过程中,发现604 B 相避雷器泄漏电流表读数异常,全电流相对于A、C 相偏大近一倍,怀疑604 B 相避雷器存在内部缺陷。
为排除该在线监测系统对试验数据的影响,开展运行电压下避雷器阻性电流与全电流测量。
测试时用常规接线测试、屏蔽在线监测系统与接入在线监测系统3 种方法进行测试,试验数据见表1。
由表1 试验数据可知,B 相避雷器全电流超出正常相A、C 全电流一倍多,且阻性电流超过全电流的85%。
红外测温发现B相避雷器温度异常,B 相避雷器上节最高温度为15.1 ℃,下节最高温度为14.7 ℃,正常A、C相避雷器上节最高温度为13.0 ℃,下节最高温度为13.2 ℃,温差分别为2.1 K 与1.5 K,环境温度为11.0 ℃。
根据规程判定604 B 相避雷器红外异常为危急缺陷。
由表3可知,604 B相下节避雷器U1mA初值差超过-5%,上下两节避雷器0.75 U1mA都大于50 μA,故604 B 相避雷器直流1mA 电压(U1mA)及0.75 U1mA 下泄漏电流试验结果均不满足规程要求。
氧化锌避雷器的运行监视及故障处理摘要:避雷器作为电气设备的过电压保护装置,其性能的好坏关系到供电设备的正常安全运行,所以对避雷器在线运行状态的研究是至关重要的。
本文主要从氧化锌避雷器的运行监视、故障分析以及应用研究等方面进行了阐述。
希望本文能对相关专业人员起到一定的借鉴作用。
关键词:氧化锌避雷器;运行监视;故障分析第一章前言目前我国能源分布处于西多东缺的状态,西电东送项目正在高速实施,电网线路和变电站快速增加,这对电网系统的安全稳定提出了更高的要求。
由于输配电系统设备长期以来一直受到工作电压和接地故障、雷击电压、运行过电压等因素的影响会导致故障跳闸,其中雷电过电压和运行过电压是最常见的故障。
在中压电网中,避雷器是保护电力设备绝缘系统的基础,是最有效的过电压保护措施。
本论文结合本地区供配电系统特点,总结了氧化锌避雷器的运行监视的原则和方式,分析探讨了避雷器运行过程中可能出现的异常、故障等情况及其处理方法。
希望此文能成为一次与变配电同行交流互助的机会,使氧化锌避雷器在实际运行中保持较高的安全稳定性。
第二章氧化锌避雷器的运行监测系统由于氧化锌避雷器的阀片长期处于工作状态,会出现热稳定性低和老化等缺陷。
避雷器如果发生异常,将对设备的安全稳定运行造成极大的隐患和危害。
目前一般采用避雷器在线监测装置来实现避雷器故障的早期发现。
所以在运行工作中,要定期对避雷器监测装置进行监视并抄录数据,再对数据进行横向比较,从而及时发现避雷器的异常和缺陷。
我单位为更好的利用氧化锌避雷器在线监测装置,在主控室安装了基于Windows 系统平台的避雷器在线监测系统。
该系统在硬件安装的基础上通过通信软件实现信息传输、人机交互和数据处理等相关功能,配合监测人员进行数据的重现和分析。
在线带电监测系统可以在不停电的情况下随时了解氧化锌避雷器的运行性能,及时发现异常现象和事故隐患,以采取有效预防措施,防止事故发生或扩大。
目前,高压设备在线绝缘监测系统正向多功能、自动化方向发展。
探讨氧化锌避雷器运行中异常发热问题摘要:氧化锌避雷器具备着十分优良的非线性、动作寻求、残压低以及结构简单、维护便捷等优势,是现阶段最为先进的过电压保护设备。
然而其在实际运行过程中,也会出现一些故障现象,其中异常发热就是最为典型的故障现象之一。
文章结合实例,就氧化锌避雷器在运行中异常发热问题展开探讨,并提出了相应的处理对策。
关键词:氧化锌避雷器;异常发热;问题变电站内的氧化锌避雷器是用来防止雷电侵入波或内部过电压,并把过电压限制在电气设备绝缘的耐受冲击电压水平以下的一种电气设备,氧化锌避雷器并接在被保护设备附近,使设备免遭由于过电压引起的绝缘击穿损坏事故,如果氧化锌避雷器存在故障或缺陷,不仅起不到保护作用,严重时还会影响其它设备的运行,甚至酿成事故。
对氧化锌避雷器进行在线红外诊断是电力设备带电诊断的重点项目之一。
一、氧化锌避雷器的结构及原理氧化锌避雷器(MOA)是当前最先进的一种过电压保护装置,用来保护电力系统中各种电气设备的绝缘免受过电压的损坏。
氧化锌避雷器由主体元件,接线盖板,绝缘底座等组成,而220kV等级及以上还配备有均压环,改善电位的分布。
避雷器内部采用氧化锌电阻片为主要元件。
如果系统出现大气过电压或操作过电压时,氧化锌避雷器呈现低阻值,使残压被限制在允许值以下,从而可靠地对电力设备进行保护,而避雷器在系统正常运行电压下,它呈高阻值,从而使避雷器只流过很小的电流,现在一般氧化锌避雷器都装有泄露电流监视器。
氧化锌避雷器能释放雷电和释放电力系统操作过电压能量,从而保护电工设备避免受瞬时过电压危害,而且能够截断续流,不导致引起系统接地短路。
氧化锌避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备进行并联。
当过电压值达到规定的动作电压值时,氧化锌避雷器立即动作,流过电流,限制过电压幅值,保护设备绝缘。
电压值正常后,它又迅速恢复原状,从而使系统能够正常供电。
二、实例分析(一)基本概况2016年6月5日,某电业局检修工区试验化验二班工作人员在110kV变电站进行红外测温时发现35kVII段母线避雷器C相下半节部分温度明显高于A,B两相相,存在异常发热现象。
220kV 避雷器试验数据异常及解决对策摘要:避雷器是变电站内的重要一次设备,可以保护电气设备免受一次过电压的侵害。
本文对一起220kV避雷器直流1mA电压测试数据异常事件进行了原因分析,发现避雷器阀片已经劣化,为同类设备的试验检查提供了参考。
关键词:避雷器;带电检测;阀片劣化;停电试验引言氧化锌避雷器因其具有良好的非线性特性、动作迅速、通流容量大、残压低、无续流,且结构简单、可靠性高、寿命长、维护简单和体积小等优点,已广泛运用在各电压等级的变电站内。
为了及时发现氧化锌避雷器在运行中受潮、老化及其它隐患,避雷器在雷雨季节前、后均应开展带电检测,测试避雷器全电流及阻性电流值,停电时按检修周期开展直流1mA参考电压测试本体及底座绝缘电阻测试等测试项目。
并给出了避雷器的日常维护、测试建议。
变电站母线各段均装有避雷器,因此,避雷器运行质量好坏,对电网安全稳定运行具有重要作用。
本文就避雷器1mA电压测试试验中发现的泄漏电流超标现象进行了原因分析。
1避雷器常用的停电试验方法220kV避雷器常用的停电试验方法包括拆除一次高压引线和不拆除一次高压引线两种,前者从上至下逐节进行直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA的泄漏电流试验,不拆除一次高压引线的试验方法是从中间法兰加压,先测试下节避雷器直流1mA电压(U1mA),再将高压侧电流表电流升高至2mA,测得上节直流1mA电压,最后测得0.75U1mA的泄漏电流,拆除一次高压引线和不拆除一次高压引线试验方法分别如图1和图2所示。
2案例2019年11月28日,高压试验人员采用不拆除一次高压引线的试验方法对某220kV避雷器进行试验时,发现该避雷器的B相1mA电压不合格。
该避雷器直流1mA电压厂家要求不小于296kV,A相和C相避雷器均满足厂家要求,而B相的直流1mA电压值为295.4kV,不满足厂家要求,现场试验数据如表1所示。
表1不拆除一次高压引线试验方法测量数据项目现场首先对B相避雷器进行了擦拭和表面泄露电流屏蔽处理,测试结果仍然不满足要求试验数据如表2所示。
红外测温技术诊断氧化锌避雷器均压电容管松脱缺陷摘要:本文介绍了一起通过红外测温发现一支750kV氧化锌避雷器异常发热的缺陷,该相避雷器第三节与其他两相同节相间最大温差达到 3.1K,通过停电试验、解体发现该节避雷器内1根均压电容管松脱,从而导致设备异常发热。
分析发现避雷器阻性电流测试易受环境温度等影响,对于缺陷的发现不够灵敏,电气例行试验又需要结合停电方能开展,而通过红外测温这一带电检测手段能快速、准确的发现该类缺陷。
关键词:氧化锌避雷器;红外测温;均压电容管;阻性电流0 引言金属氧化锌避雷器由于其氧化锌阀片具备良好的非线性特性,无需串联间隙,无续流,结构简单,目前广泛应用于电力系统中。
为降低750kV氧化锌避雷器电压分布不均匀系数,改善MOA的电压分布,在其内部自上而下逐节递减安装有一定数量均压电容管,电容管内为陶瓷均压电容[1]。
对于运行中的避雷器内部可能存在的阀片受潮、老化、均压电容管松脱等原因造成的缺陷,目前的带电检测手段主要为避雷器泄漏电流测试及红外测温,而本文通过介绍一起经红外测温发现750kV氧化锌避雷器(MOA)均压电容管松脱的缺陷,分析了目前避雷器泄漏电流带电检测存在的局限性,也进一步证明了红外测温对于快速、准确发现避雷器内部故障的重要作用,提出了内部安装有均压电容管的氧化锌避雷器在试验诊断及分析中的注意事项。
1 带电检测情况新疆电力有限公司检修公司所辖某750kV变电站750kV II母避雷器型号为Y20W1-600/1380W,2018年7月生产,2019年5月投运,2020年1月1日试验人员开展红外测温工作时,发现750kV II母避雷器B相下起第三节本体异常发热,如图1所示。
结合表1,对750kV II母避雷器三相红外图谱进行分析,B相下起第三节与其他两相同一节比较相间最大温差达到3.1K,超过《DL/T 664-2016 带电设备红外诊断应用规范》[2]电压致热型设备缺陷诊断判据0.5-1K的要求。
氧化锌避雷器的运行监视和异常分析摘要:氧化锌避雷器主要用于对运行设备限制雷电过电压及操作过电压。
避雷器在变电运行工作中起到非常重要的作用。
本文主要对避雷器运行监视中要注意的问题,异常情况原因分析,以及未来避雷器泄露电流数据后台监控机处理进行粗略地分析和探讨。
为提高运行人员对避雷器运行监视的能力和水平提供参考。
关键词:氧化锌避雷器运行监视异常分析泄露电流数据后台机监控1、绪论避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、pt、ct、断路器、接触器、线路等)绝缘配合的基础。
由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。
氧化锌避雷器由非线性氧化锌电阻片叠加组装,密封于高电压绝缘瓷套内,无任何放电间隙。
在正常运行电压下,避雷器呈高阻绝缘状态,当受到过电压冲击时,避雷器呈低阻状态,迅速泄放冲击电流入地,使与其并联的电气设备上的电压限值在规定值内,以保证电气设备的安全运行。
避雷器主要用于对运行设备限制雷电过电压及操作过电压。
避雷器在变电运行工作中起到非常重要的作用。
2、氧化锌避雷器的运行监视2.1氧化锌避雷器的运行在变电运行工作中,避雷器如果发现异常,对设备的安全稳定运行造成极大的危害。
定期的对避雷器泄露电流表抄录数据,对数据进行记录和横向比较,发现避雷器的异常和缺陷。
现在500kv变电站每天都对避雷器泄露电流抄录一次。
避雷器也可以通过巡回检查制度中的正常巡视、全面巡视、特殊巡视来发现异常。
2.2避雷器正常运行巡视项目避雷器正常运行巡视项目:(1)引线线夹压接牢固、接触良好,无发热现象;(2)瓷套表面积污程度及是否出现放电现象,瓷套、法兰是否出现裂纹、破损;(3)避雷器放电计数器指示数是否有变化,计数器内部是否有积水;(4)避雷器泄漏电流指示正确清晰、数据差异不超过20%,对带有泄漏电流在线(5)监测装置的避雷器泄漏电流有无明显变化;(6)与避雷器、计数器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象;(7)避雷器均压环是否发生歪斜,表面无锈蚀变形;(8)避雷器内部无异声、放电声;(9)带串联间隙的金属氧化物避雷器或串联间隙是否与原来位置发生偏移;(10)避雷针垂直、牢固,本体完好,无严重锈蚀,基础无下沉和倾斜;(11)站内接地体无锈蚀,连接牢固。
氧化锌避雷器常见故障分析及防治对策分析摘要:在电站过电防护系统当中,氧化锌避雷器是一个重要的组成部分,并发挥着重要的作用。
由于氧化锌避雷器有着比较明显的性能优势,因此,其在电力系统中得到了越来越广泛的应用,不过其在长期应用的过程中,仍难免发生某些故障,影响其性能与安全。
本文对氧化锌避雷器的常见故障进行了详细的分析,并提出了相应的防治对策。
关键词:氧化锌避雷器;常见故障;防治对策引言氧化锌避雷器在电站过电防护体系当中,与其他的电气设备呈并联的形式,并连接在导线与大地之间。
一旦导线上出现了过电压,就会先行将氧化锌避雷器导通,迅速释放电压能量,降低电压幅值,这样就能有效避免过电压对电力设备产生损坏。
此外,在氧化锌避雷器电压降低的时候,能够很快地恢复到绝缘状态,这样就避免出现接地故障。
由此来看,氧化锌避雷器具有较快的响应速度、较低的残压,以及没有工频续流等优势。
不过在长时间的应用过程中,也难免会发生某些故障,比较常见的有内部元器件受潮、阀片出现劣化、外绝缘有污秽等,下面我们就来进行详细分析。
一、氧化锌避雷器常见故障分析1.氧化锌避雷器内部组件出现受潮现象+氧化锌避雷器在运行的过程当中,可能会出现多种不同的故障,而在其中,占比最大的就是内部组件受潮。
究其主要原因,就是密封老化失效。
因为在避雷器工作时,需要长期承受工频电压,并要在过电压出现的时候,释放出大量的电流。
而且其在户外条件下时,还会长期受风吹日晒雨淋等恶劣气候的影响与侵蚀,工作条件更是恶劣。
这就很容易会导致氧化锌避雷针的密封件逐渐失效,使内部气体泄露,进而就会使得外界的潮气进入到避雷装置里面。
由于内外温差的存在,在避雷器内部原件的表面,会形成凝露,进而使得内部组件出现受潮现象,甚至产生内部闪络的现象。
避雷器的内部组件一旦受潮,就会使泄漏电流升高,出现发热,产生热效应的积累,逐渐使阀片伏安特性有所改变,进而导致阀片老化的加剧,最终直至避雷器热崩溃。
而当避雷器出现内部闪络的现象时,则将会导致接地故障。
红外测温发现220kV氧化锌避雷器缺陷发表时间:2018-11-11T11:26:22.813Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:姚丽娜洪思敏耿泽昕[导读] 摘要:热量从设备中辐射出来,传递给红外测温仪器,仪器对辐射过来的热量进行可靠、快捷、有效的温度测量,这叫做红外测温技术。
(国网山西省电力公司检修分公司山西省 030032)摘要:热量从设备中辐射出来,传递给红外测温仪器,仪器对辐射过来的热量进行可靠、快捷、有效的温度测量,这叫做红外测温技术。
红外测温计术越来越受人们的重视,各行各业对红外测量技术的使用取得了很好效果。
本文结合具体的事故案例分析了红外测温发现220kV氧化锌避雷器缺陷的相关内容。
关键词:红外测温;220kV;氧化锌避雷器;缺陷1红外测温诊断技术概述任何物体在正常环境下都会发生分子和原子的无规则运动,运动中会产生红外能量并挥发出来,人们对直观的冷热反应就是红外线辐射大小的体现,物体的表面温度越高,证明辐射的能力越大;反之,物体的表面温度越低,证明辐射的能力越小。
红外测温诊断技术就是基于物体的这种特性,通过检测红外辐射能量进行发热温度的判断。
在温度检测过程中必须要用到红外测温仪,它可以将物体辐射能量进行一系列转化处理得到直观的温度分布图谱,运维人员根据图谱分析便能够得到设备的运行状态。
近几年,随着红外测温诊断技术在电力系统的广泛应用,该项技术在国内也取得了飞速的发展,可以说基本接近了国际先进水平。
目前该项技术主要用于诊断高压电气设备和架空线路之间接头等裸露在外部的故障,与此同时还经常被应用于各类高压电气设备内部回路、绝缘故障的诊断,例如:高压套管内部连接和绝缘故障、变压器回路漏磁故障、电压互感器(电流互感器)回路接触不良故障、各类避雷器电阻老化故障等。
目前,先进的红外测温诊断技术依据强大的计算机处理系统和高灵敏度传感器可实现远距离测温,通过对红外图像的处理、计算和分析等过程,能够得到设备运行状态的数据库,对将来的发展趋势能够做出可靠的预判。
174 EPEM 2020.12专业论文Research papers氧化锌避雷器常见故障分析及防治对策研究湖北清江水电开发有限责任公司 仝 杨摘要:对产生氧化锌避雷器内部组件受潮、阀片劣化及外绝缘污秽问题的原因及结果进行分析,提出全面防治的策略及防治手段。
关键词:受潮;劣化;污秽;分析;策略;手段避雷器是电站过电压防护系统中重要一环,与架空地线、避雷针、浪涌防护器、接地网等设备共同构成电站过电压防护系统。
氧化锌避雷器通常与被保护设备并联,连接在导线和地之间,当导线上产生过电压时氧化锌避雷器将先于被保护设备而导通,释放过电压能量,降低过电压幅值,保护电力设备免受过电压损害,并能在电压降低时立即恢复绝缘状态,不会造成接地故障,因此氧化锌避雷器具有响应速度快、无工频续流、残压低等优异性能,是电气设备绝缘配合的基础,在电力系统中得到广泛的应用。
1 结构及工作原理1.1 结构氧化锌避雷器主要由底座、外套、阀芯、内部固定件及泄漏电流表等部件组成。
外套根据材质可分为瓷外套和复合外套,根据系统电压不同其长度也不相同;阀芯为若干ZnO 阀片串联而成的柱状体,通常用高强度、不易吸潮、绝缘性能强的聚脂玻璃纤维引拔棒加以固定,外侧用绝缘筒与外套相隔离;泄漏电流表用来监测外绝缘和阀片的泄漏电流。
部分避雷器顶部配有压力释放装置,当避雷器损坏或超负荷动作时及时释放内部压力,防止避雷器爆炸。
为改善电位分布,220kV 及以上避雷器顶部配备均压环,500kV 及以上避雷器内部还配备有均压电容。
1.2 工作原理ZnO 阀片是避雷器的核心,阀片具有压敏电阻性质,电阻值随外施电压升高而非线性下降(图1)。
在预击穿区,即I <1mA 区域ZnO 阀片电阻很大,流过阀片的电流仅为微安级,产生的热量很少。
正常情况下避雷器持续运行电压低于起始动作电压,预击穿区即为避雷器正常情况下的工作区,占避雷器寿命的绝大部分,避雷器在该区域可长期工作,但该区域阀片电阻值对温度呈现很强的负相关性,阀片温度升高时其阻值将降低,避雷器工作点便右移至电流更高的区域。
电网氧化锌避雷器故障监测与处理对策发表时间:2016-04-18T10:02:45.863Z 来源:《电力设备》2016年1期供稿作者:董伟[导读] 云南电网有限责任公司昆明供电局云南昆明 650200)电网氧化锌避雷器因为它自身具有保护性能良好、动作反应灵敏、成本费用低以及结构特点简单等特点在电力系统中得到很大的应用。
董伟(云南电网有限责任公司昆明供电局云南昆明 650200)摘要:随着我国现代化建设步伐的不断加大,人们生活水平的不断提高,再加上人口数量的不断增加,使得对电力的需求越来越大,电网的建设数量也相应的越来越多。
由于电网很多都是在宽阔的地方建立,雷电很容易对它们造成危害,所以电网一定要确保避雷器的工作效率。
本文主要分析和研究了电网氧化锌避雷器的主要故障和监测,并且提出了相应的处理对策,为确保电网的稳定运行提供了理论支持。
关键词:氧化锌避雷器;故障监测;处理对策电网氧化锌避雷器因为它自身具有保护性能良好、动作反应灵敏、成本费用低以及结构特点简单等特点在电力系统中得到很大的应用。
但是它们自身也存在一定的问题。
再加上电力系统环境的恶劣以及随着使用年限的增加,避雷器很容易发生损坏,严重的话还会影响电网的正常运行。
本文就避雷器的故障情况进行分析,根据相应的故障提出了应对的策略。
一、避雷器故障监测方法(一)避雷器泄露全电流在线监测当避雷器使用时间增长以及受潮之后,它内部的阻性电流分量会增加很多,从而全电流也会有相应的增加,所以可以根据这一情况来判断避雷器的运行情况[1]。
不过使用这种方法监测的灵敏度比较低,只有在设备严重老化和受潮的时候才能发挥出它的效果,所以这种方法应用较少。
图一;全电流监测装置(二)阻性电流谐波监测方法一般来讲氧化锌避雷器性能下降的一个非常重要的原因就是氧化芯片出现了老化,这种情况下在系统正常运行时,阻抗所产生的谐波电流会明显增大;另一方面由于受潮而出现的避雷器故障,这种情况下阻抗的谐波电流增加较小。
文章编号:1004-289X(2020)06-0079-04220kV氧化锌避雷器泄露电流异常的原因分析及处理张小钒(国网福建省电力有限公司检修分公司,福建 福州 350013)摘 要:本文介绍了一起220kV氧化锌避雷器在雨天时泄漏电流偏低的异常情况。
通过分析OMDS在线监测数据和对避雷器进行红外精确测温,再结合相关试验,综合分析找出了氧化锌避雷器泄漏电流偏低的原因为底部瓷套螺栓存在锈蚀和瓷套严重脏污,造成雨天避雷器泄漏电流通过底座旁路导通分流所致。
针对此现象,提出及时对锈蚀严重的螺栓进行更换和对脏污的瓷套进行清洁处理的有效措施。
关键词:氧化锌避雷器;泄漏电流;异常中图分类号:TM862 文献标识码:BCauseAnalysisandTreatmentonLeakageCurrentAbnormalityof220kVZincOxideArresterZHANGXiao fan(MaintenanceBranchCompanyofFujianElectricPowerCompanyLimited,Fujian350013,China)Abstract:Thispaperintroducesanabnormalsituationoflowleakagecurrentof220kVzincoxidearresterinrainydays.ThroughtheanalysisofOMDSonlinemonitoringdataandaccurateinfraredtemperaturemeasurementofthearrester.combinedwithrelevanttests.thecauseofthelowleakagecurrentofthezincoxidearresterwasfoundoutthroughcomprehensiveanalysis.whichwascausedbythecorrosionoftheporcelainsleeveboltsatthebottomandtheserioussmudgingoftheporcelainsleeve.resultingintheleakagecurrentofthearresterbeingshuntthroughthebasebypassinrainydays.Inviewofthisphenomenon.theeffectivemeasureswereputforwardtoreplacetheseri ouslycorrodedboltandcleanthedirtyporcelainsleeveintime.Keywords:zincoxidearrester;leakagecurrent;abnormal1 引言氧化锌避雷器因其优异的保护性能,是保护电力设备免遭雷电过电压和操作过电压破坏的重要电力设备,对提高电力系统运行的稳定性、可靠性具有重要意义,因此被广泛应用于电力系统中。
2004年5月高电压技术第30卷第5期・57・
一一—————————————————————————————————————————————————————————一一次220kV氧化锌避雷器红外测温异常的处理
王庆军,郭守贤,郑世玲
(安徽省电力试验研究所,合肥230022)
ANEXAMPLEToDEALWITHABNoRMALoN—LINE
INFRAREDDETECTIoNoF220kVMOA
WangQingjun,GuoShouxian,ZhengShiling
(AnhuiElectricPowerTestingandResearchInstitute,Hefei230022,China)
AbstractAnexampletodealwithabnormalon-lineinfrared
detectionof220kVMOA(metaloxidearresters)isintro—
ducedinthisthesis.Byanalyzingtheresultofon-linemeas—
urement。
off’linetestinganddisassemblyonthearresters,
thethesispointsoutthaton-lineinfrareddetectionandohmic
currentmeasurementcanaccuratelydifferentiatedampdefect
ofmetaloxidearrestersintime.
摘要介绍了一次220kV氧化锌避雷器(MoA)红外测
温异常的处理,通过对异常MoA的带电检测、停电试验、解
体检查的分析,指出红外测温、阻性电流测量可及时准确发
现MOA受潮故障。
关键词氧化锌避霄器红外测温阻性电流
KeywordsMOAinfrareddetectionohmiccurrent
中围分类号TM862文献标识码B
0引言
红外诊断是电力设备在线检测的重要内容和有效的技术手段,它既可诊断电流致热型故障,又可早期诊断MOA受潮故障。
如某发电厂2003年7月底例行红外测温巡检中发现220kVB相MoA(EXLlMQ/198型,分上下两节,1990年出厂并投运)温度异常,下节上端部明显发热,由红外热像图(见图1)可知相间温差为4.6℃,由线温图(见图2)可知自身温差为8.4℃,不符合正常MOA温升规律,属紧急缺陷,应停电处理[1]。
本文介绍这次红外测温异常的处理,经带电检测、停电试验和解体检查,及时发现了设备隐患,避免了事故发生。
1分析试验
1.1电气试验
带电检测、停电试验[23数据见表1。
先带电检测这组B相MOA及其它同类型5组MOA的泄漏电流,此组MoAA、B、C三相的阻性电流j,分别为400、600、400“A,较另5组MoA的L(均在100
200弘A之间)高出数倍。
同时泄漏电流全电流,三相分别为750、750、800"A,与另5组MOA的j(在700~800“A之间)相差无几,难以看出异常。
然后作了停电试验(包括绝缘电阻R、直流1
图1220kVMOA红外热像图
Fig.1Infraredimageof220kVMOA
图2220kVB相MOA线温分布图Fig.2Line-temperaturegraphofBphase220kVMOAmA下参考电压U,。
A、0。
75倍U。
A下泄漏电流I。
.75U1
的测试),发现B相MOA下节R(仅
明显偏mA低,而A、C相R>
MQ;相U601。
MA(r2仅)10
000B
25kV)也显著下降,而A、C相下节Ul。
A≈123kV,据此综合判断B相MOA存在明显缺陷后立即停止运行,更换为符合要求的MOA。
此组MOA在2003年5月预防性试验时结果一切正常(见表1),3个月内绝缘性能下降较多的原因经分析可能与MOA密封不良;5月份以后长期降雨、持续高温有关,加上本省曾发现进口MOA运行多年后电气特性劣化,故决定解体检查。
1.2解体检查
(1)解体前电气特性测试
3周后(8月22日),解体检查了异常B相MOA。
解体前测试结果见表2。
表明B相下节
MOA的R较3属翦赢所恢复,但比出厂试验及。