架空线路过电压保护器技术说明

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高压架空线路的过电压保护

高压架空线路的过电压保护

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高压架空线路的过电压保护
由于架空线路长面广,遍布各地,因此雷电事故一般较多(占电网雷电事故的90%以上)。

为此,对高压架空线路应采取严格的和全面的过电压保护,其中主要有以下几项:
(1)防止直接雷击的保护如架设避雷线,个别地段用避雷针保护,以及采用避雷器、保护间隙等。

(2)防止发生反击(闪络)的保护当雷击杆顶或避雷线时,由于有杆塔电感和接地电阻,雷电流可能导致杆塔电位达到使线路绝缘发生反击(对导线闪络放电)的数值。

通常,可采用降低接地电阻、加强绝缘和增大耦合系数等办法来保护。

(3)防止出现工频稳定电弧的保护线路绝缘发生冲击闪络之后,只要不出现稳定的工频短路电弧,就不会造成线路跳闸。

所以,要采用降低绝缘上的电位梯度,中性点不扫地或经消弧线圈接地等方式,使大多数冲击闪络电弧自行消失,而不致造成工频短路。

(4)防止供电中断的保护如采取自动重合闸等补救性保护措施。

线路防雷过电压保护器

线路防雷过电压保护器

线路防雷过电压保护器一、过电压保护器概述过电压保护器中最常用的电压等级线路,由于10KV线路的绝缘水平普遍较低,难以承受直击雷或感应雷的作用,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络,绝缘层被击穿,接续的工频电弧在此处燃烧,在极短的时间内导线就会被烧断。

目前我国各大、中城市10KV配电线路采用绝缘导线做为架空配电线路的愈來愈多,有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点,但也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线运行中的雷击断线,雷击断线已成为电力系统面临的一个安全难题。

过电压保护器适用于配电6KV、10KV绝缘导线,采用了专利设计的穿刺型结构可穿透安装在线槽内的导线绝缘层形成电气连接;独特的引弧叉通过螺栓与绝缘子上端金具紧密相连,另一端为放电端,与安装在绝缘子下端金具上的接地电极形成一个放电间隙;并有绝缘罩包裹除引弧叉放电端外的绝缘子上端所有裸露金具部分。

过电压保护器XHQ5-12.7/36在正常状态下,防雷绝缘子的放电间隙不动作;只有超过规定雷电过电压出现时,引弧叉与接地电极的间隙才能被击穿,形成短路通道。

接续的工频电弧便在线夹的引弧叉上燃烧,释放过电压能量,以保护导线免于烧伤。

二、产品简介绝缘线路防雷装置过电压保护器本产品悬挂在输配电线路上,在绝缘子的右端就是低电位,这时在绝缘子的左右两端高低压电极之间形成一个空气间隙,主要用来提供雷击闪络通道和电弧放电通道,其动作电压比绝缘子本体低,而且必然先与绝缘子本体闪络之前动作,使雷电引流,保护绝缘子和导线。

过电压保护器当架空绝缘输配电网受到直接雷击或者感应雷电时,绝缘子左右两端引弧棒提供的空气间隙能够在绝缘子闪络之前先动作放电,提供了雷电的闪络通道,在雷电闪络通道上建立起来的工频电弧或者单相短路电流的弧根,只能固定在引弧棒提供的高低压电极上,而不会流串到绝缘子本体或导线上,从而避免了绝缘子伞群的烧伤,甚至烧断绝缘导线的现象发生。

架空绝缘线路过电压保护技术的应用

架空绝缘线路过电压保护技术的应用

架空绝缘线路过电压保护技术的应用

空绝缘线路过电压保护技术是对电力系统中悬空绝缘线路过电压保护的技术,它能够监测空绝缘线路的电压,当电压超出设定的上限时,它就能及时切断空绝缘线路,从而防止空绝缘线路被过载或过电压损坏。

悬空绝缘线路过电压保护技术的应用可以有效保护空绝缘线路免受高电压的危害,在安全操作的同时,能够有效的减少可能发生的故障,从而避免空绝缘线路损坏所带来的损失。

此外,它还可以对电力系统中的电压水平进行动态检测,及时发现和报警电压超出设定值,从而保证电力系统的安全稳定运行。

悬空绝缘线路过电压保护技术的应用,可以使电力系统的工作更加有序,也可以有效的提高电力系统的可靠性,减少系统中可能出现的故障,从而提高系统的安全稳定性。

同时,悬空绝缘线路过电压保护技术的应用,还可以降低电力系统的故障概率,减少电力系统损坏的风险,从而节约电力损失,延长电网的使用寿命。

因此,悬空绝缘线路过电压保护技术的应用对于电力系统的运行和维护具有重要的意义,必须抓紧时间进行应用,以保证电力系统的安全稳定运行。

10kV架空线路柱上隔离开关、真空断路器技术规范

10kV架空线路柱上隔离开关、真空断路器技术规范

一、柱上隔离开关(1)额定频率:50Hz。

(2)额定电压:12kV。

(3)额定电流:630A。

(4)绝缘水平:见下表。

柱上隔离开关额定绝缘水平 kV二、柱上真空断路器(一)技术参数1.主要技术参数(见下表)柱上真空断路器主要技术参数2.技术规范(1)环境条件1)海拔高度:≤3000m。

2)最大风速:30m/s。

3)环境相对湿度:日平均值95%;月平均值90%。

4)地震烈度:8度。

5)污秽等级:3级。

(2)使用条件1)系统电压:10kV;系统最高电压:12kV;系统额定频率:50Hz;系统中性点接地方式:非有效。

2)安装地点:户外。

3)安装方式:柱上垂直。

(3)技术性能要求1)断路器应在规定的各种工作情况下达到开断性能的要求而不发生拒动或误动。

2)噪声:户外不大于55dB。

3)操动机构。

形式:弹簧机构或永磁电动机构;操作方式:手动操作或电动操作。

4)辅助回路。

辅助回路应能长期承载10A电流,温升不超过GB/T 11022—1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》规定值。

辅助触点10对,其中5对动合触点,5对动断触点,并能按需要改换。

采用阻燃端子,留有15%备用端子排。

5)一次端子。

断路器提供连接导线的板式端子,端子受力:水平750N;垂直500N;横向400N。

断路器端子型式和尺寸应满足GB/T 5273—1985《高压器、高压电器和套管的接线端子》标准中有关规定。

6)断路器瓷套的爬电距离不小于31mm/kV(42kV以下)。

7)接地。

每台断路器应装设满足接地热稳定电流要求的接地极板,并配有与接地线连接用的接地螺栓,螺栓的直径不小于12mm。

8)寿命。

机械寿命(连续操作不调整):10000次;电气寿命:开断100%额定开断短路电流30次。

9)每台断路器配有位置指示器。

合闸为红色;分闸为绿色。

10)所有支架按工程需要要进行热镀锌的防腐处理。

11)有符合国标的铭牌,铭牌用耐腐蚀的材料制成,字样、符号应清晰耐久,铭牌在正常运行时安装位置应明显可见。

20kV架空绝缘线路过电压保护器说明书

20kV架空绝缘线路过电压保护器说明书

武汉雷泰电力科技发展有限公司WUHAN LEITAI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.20kV架空绝缘线路过电压保护器说明书因雷击架空绝缘线路引起的直击雷电过电压或感应过电压极易导致绝缘子闪络或击穿,工频电弧集中在绝缘层的击穿点造成导线熔化断线。

为了防止这一事故,我公司研究开发了架空绝缘线路过电压保护器,其作用是在雷击架空绝缘线路时,将雷电流引向保护器,并截断工频续流,避免绝缘子闪络或击穿,保护架空绝缘线路避免发生断线事故。

1产品特点·产品通过了电力部电气设备质量检测中心型式试验和技术论证,各项技术指标均符合国家标准和行业标准;·优异的保护特性:通过保护器引流环与导线之间形成的串联间隙和限流元件的协同作用,能在瞬间有效地截断工频续流,避免导线发生雷击断线事故;·工频耐受能力强、陡波特性好、通流容量大、保护曲线平坦,可有效减少因雷击造成的线路开关跳闸;·独有界面偶联技术和硅橡胶外套整体一次成型工艺,确保产品可靠密封、安全防爆;·硅橡胶外套耐气候老化,耐电蚀损、耐污秽;·运行安全可靠、免维护。

即使因异常情况保护器损坏,因有串联间隙的隔离作用,亦不会影响线路绝缘配合水平,确保电力系统的运行安全。

2型号说明XHQ5-25.4/72X-表示架空绝缘线路; HQ-表示保护器; 5-表示标称放电电流为5kA;25.4/72-分子表示额定电压;分母表示保护器在标称放电电流下的残压。

3产品及安装示意图4主要技术指标表1 20kV架空线路过电压保护器主要技术性能5验收、预试验收:型号、数量与订货合同一致,外观无破损,合格证、生产日期、产品编号、U1mA数据齐全;预试:建议试验限流元件的U1mA和0.75U1mA下的泄漏电流值(U1mA≥36kV、0.75U1mA下的泄漏电流值I≤30μA),限流元件本体禁止交流工频放电电压试验。

浅谈10kV架空绝缘线路安装过电压保护器及其应用效果

浅谈10kV架空绝缘线路安装过电压保护器及其应用效果

浅谈10kV架空绝缘线路安装过电压保护器及其应用效果作者:卢剑锋来源:《探索科学》2015年第12期摘要:10kV架空绝缘线路的过电压保护器的应用直接关系着电网改造的安全性、技术性与经济性,电网改造中大量使用过电压保护器对整个架空绝缘配电网的防雷有着很大的作用,直接对电网系统长期运行的经济性和安全性产生影响。

关键词:10kV配电网;绝缘线路;电压保护;防雷技术由于经济的高速发展及人们生活的需求,我国电力行业也进入了一个全新的发展阶段,10kV配电网供电质量与日益严峻的市场需求矛盾逐渐呈现,解决10kV配电网系统存在的问题,提高用电的高效性和安全性成为当下电力行业的一大重点任务。

其中,配电网的架空绝缘线路防雷技术是电力行业得到迅猛发展的重要支撑,同时也是促进电力系统日臻完善的重要方面。

架空配电线路绝缘化对解决线树矛盾、降低瞬时性故障概率,优点十分明显。

目前,随着10kV配电线路改造的深入,采用绝缘导线成为架空配电线路设备的首选方式。

这有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省、建设快的优点,但同时也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线在运行中的雷击断线问题。

因此,降低配网故障率,提高配电供电可靠性,必须妥善解决雷击断线和避雷器雷击击穿问题,才能保证架空绝缘配电网的安全运行。

一、架空绝缘导线雷击断线的机理据资料统计,配电线路感应雷占80%,感应雷的放电电流通常小于1kA,感应过电压的幅值约可达200~300kV。

如此高的过电压幅值对10kV线路来说是难以承受的。

因此,雷击感应过电压是引起线路绝缘闪络乃至绝缘导线断线的主要原因。

雷击绝缘导线和雷击裸导线时的电弧发展过程明显不同,当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,由于电动力关系,连续的工频短路电流在电磁力的作用下沿导线向着背离电源的方向快速移动,直至保护动作,切断电弧。

电弧的弧根固定在导线上运动,弧腹在随同弧根向前运动的同时,受热应力的作用不断向空中飘浮,根据电弧的温度分布特征,弧根的温度最高,对导体的烧损最严重,弧腹则温度较低,一般不会烧损导体。

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书工程项目:XXX公司年月1.总则1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本真空断路器(开关)适用于架空线路相间故障,采用过流脱扣方式跳闸隔离;不配置二次保护控制装置。

1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。

有矛盾时,按要求较高的标准执行。

1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。

应遵循的主要现行标准如下:GB1984-2003 高压交流断路器GB 3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)GB3309—1989 高压开关设备在常温下的机械试验DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件DL/T404—2007 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求1.5本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.6供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。

提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。

对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。

2.使用条件3.技术参数及要求3.1基本技术参数表3.2柱上真空断路器(开关)技术要求要求采用以下两种结构之一:1、采用三相共箱式SF6气体全密封结构,内置真空灭弧介质断路器、过流脱扣线圈、弹簧操作机构等部件,箱壳与内置带电部件采用SF6气体绝缘;手动操作方式。

2、采用三相极柱式,真空断路器采用环氧树脂浇注与弹簧操作机构底座及过流脱扣线圈成一体结构;手动操作方式。

过流脱扣线圈保护方式至少配置两档及以上一次电流值可整定,也可以设置退出不用。

浅谈架空电力线路的过电压保护

浅谈架空电力线路的过电压保护发表时间:2016-12-06T14:40:58.783Z 来源:《基层建设》2015年第35期作者:薛广达崔继婷赵瑞玲[导读] 摘要:在电力系统中,由于内部或外部的原因,使电压突然升高,超过或远远超过电气设备的运行额定电压,即称为过电压。

国网山东郓城县供电公司山东郓城 274700摘要:在电力系统中,由于内部或外部的原因,使电压突然升高,超过或远远超过电气设备的运行额定电压,即称为过电压。

本文首先说明了架空电力线路过电压的分类,然后阐述了可控放电线路型过电压保护器的应用,最后探讨了限制架空线路过电压的措施。

关键词:架空电力线路;过电压;保护;直击雷一、架空电力线路过电压的分类(一)内部过电压1、工频过电压在三相中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相对地电压升高倍。

此时,不需要采取特殊措施进行防护。

2、操作过电压电力系统因操作而使运行方式发生变动,致系统内部电磁能量的振荡,相互转换和重新分布产生过电压。

一般发生在投入或退出空载变压器、空载线路、并联电容器的情况下产生。

3、间隙接地过电压在中性点不接地系统中,发生单相弧光接地时产生的间隙性的电弧,会在线路上引起高频振荡过电压,其过电压值一般不超过3.5倍相电压。

4、谐振过电压在交流电路中,当电感元件与电容元件串联且感抗等于容抗时,会发生谐振过电压,此时电容元件上会出现很高的过电压。

谐振过电压的幅值一般不超过2.5倍相电压。

(二)外部过电压1、直击雷过电压高出地面几米至数十米的电力线路,导线对大地来讲,完全成为尖端,所以雷往往直击到线路等电气设备上,造成电气设备或线路上绝缘击穿而损坏。

2、感应雷过电压雷云在先导放电的过程中,由于静电感应原因在电力线路的导线上积聚了大量与雷云极性相反的电荷。

当雷云从先导放电发展到主放阶段而对地放电时,线路上被束缚的电荷被释放,形成了向线路两端以光速流动的自由电荷,从而产生很高的感应过电压。

10kV架空线路过电压保护器技术规范书

10kV 架空绝缘线路过电压保护器技术规范书1、总则本技术范围书适用于电力公司10kV架空绝缘线路过电压保护器的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。

2、采用标准2.1.1 GB 191 包装储运图示标志2.1.2 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合2.1.3 GB 775.3 绝缘子试验方法第3部分:机械试验方法2.1.4 GB/T 2900.19 电工各词术语高压试验技术和绝缘配合2.1.5 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求2.1.6 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器2.1.7 DL/T 815 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器2.1.8 JB/T 8952 35kV及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器3、技术参数和要求3.1 设备名称:10kV架空绝缘线路过电压保护器3.2 设备规格:XHQ5-12.7/363.3 主要技术要求3.3.1 环境条件3.3.1.1 海拔高度≤1000m3.3.1.2 环境温度-25℃~+40℃最高年平均气温20℃3.3.1.3 日照强度0.1W/cm²(风速:0.5m/s)3.3.1.4 最大日温差25K3.3.1.5 最大风速35m/s3.3.1.6 履冰厚度≤10mm3.3.1.7 抗震能力地震烈度为7度及以下地区3.3.1.8 安装位置户外3.3.2 性能参数3.3.2.14、试验4.1 型式试验除非卖方能提供证据证明已按下述要求进行过设计试验(型式试验),否则按合同供应的全部组装的保护器(或部件)都必须进行下列设计试验,这些试验应能证明按合同供应的保护器在各方面都符合技术规范的要求。

4.1.1 外观检查;4.1.2 直流1mA参考电压试验;4.1.3 0.75倍直流1mA参考电压下泄漏电流试验;4.1.4 工频参考电压试验;4.1.5 局部放电试验;4.1.6 复合外套绝缘耐受试验;4.1.7 机械性能试验;4.1.8 爬电比距检查;4.1.9 残压试验;4.1.10 方波和大电流冲击耐受试验;4.1.11 动作负载试验;4.1.12 间隙距离测量;4.1.13 放电电压试验;4.1.14 雷电冲击伏秒特性试验;4.1.15密封试验;4.1.16 热机试验和沸水煮试验;4.1.17 复合外套起痕和电蚀损试验。

架空线路过电压保护器技术说明.概要

绝缘线防雷装置的应用研究技术报告南昌供电局武汉雷泰电力技术有限公司摘要本文总结国内外防止配电线路架空绝缘导线雷击断线的技术措施和装置,比较其可靠性和经济性,经试验研究、性能价格比优选和实际运行验证,提出一种适合中国国情、防止配电线路架空绝缘导线雷击断线和减少雷击跳闸概率的新技术和装置,可有效地防止架空绝缘导线雷击断线、绝缘子损坏等事故。

该装置结构简单、安装方便,技术先进、国内首创。

关键词:过电压保护架空绝缘线路key words: Over-voltage Protection Insulated overhead line1提出问题配电网由于其绝缘水平相对较低,往往容易发生雷害事故,造成绝缘子击穿和导线烧断。

运行经验表明:配电网雷害事故约占整个电力系统雷害事故的 70—80% 。

特别是近年来,城市配电网线路多采用架空绝缘电缆,雷害造成的断线事故数量相对增加,必须引起人们的高度重视。

试验研究和实际事故原因分析证实:配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。

对于架空绝缘线路,雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大但时间很短,仅在架空绝缘导线绝缘层上形成击穿孔,不会烧断导线。

但是,当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。

此时,由于架空绝缘导线绝缘层阻碍电弧在其表面滑移,高温弧根被固定在绝缘层的击穿点而在断路器动作之前烧断导线。

对于裸导线,电弧在电磁力的作用下,高温弧根沿导线表面滑移,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路器动作,切断电弧。

因此,裸导线的断线故障率明显低于架空绝缘导线。

在不切断电源的情况下有两种较为简单的灭弧方法,一是使电弧拉长,二是使电弧冷却,通常是将两种方法结合起来使用。

本研究项目根据试验研究结果,利用交流电弧电流周期性过零的特点截断电弧,提出一种用于配电网中架空绝缘线路过电压保护的实用装置。

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绝缘线防雷装置的应用研究技术报告南昌供电局武汉雷泰电力技术有限公司摘要本文总结国内外防止配电线路架空绝缘导线雷击断线的技术措施和装置,比较其可靠性和经济性,经试验研究、性能价格比优选和实际运行验证,提出一种适合中国国情、防止配电线路架空绝缘导线雷击断线和减少雷击跳闸概率的新技术和装置,可有效地防止架空绝缘导线雷击断线、绝缘子损坏等事故。

该装置结构简单、安装方便,技术先进、国内首创。

关键词:过电压保护架空绝缘线路key words: Over-voltage Protection Insulated overhead line1提出问题配电网由于其绝缘水平相对较低,往往容易发生雷害事故,造成绝缘子击穿和导线烧断。

运行经验表明:配电网雷害事故约占整个电力系统雷害事故的 70—80% 。

特别是近年来,城市配电网线路多采用架空绝缘电缆,雷害造成的断线事故数量相对增加,必须引起人们的高度重视。

试验研究和实际事故原因分析证实:配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。

对于架空绝缘线路,雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大但时间很短,仅在架空绝缘导线绝缘层上形成击穿孔,不会烧断导线。

但是,当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。

此时,由于架空绝缘导线绝缘层阻碍电弧在其表面滑移,高温弧根被固定在绝缘层的击穿点而在断路器动作之前烧断导线。

对于裸导线,电弧在电磁力的作用下,高温弧根沿导线表面滑移,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路器动作,切断电弧。

因此,裸导线的断线故障率明显低于架空绝缘导线。

在不切断电源的情况下有两种较为简单的灭弧方法,一是使电弧拉长,二是使电弧冷却,通常是将两种方法结合起来使用。

本研究项目根据试验研究结果,利用交流电弧电流周期性过零的特点截断电弧,提出一种用于配电网中架空绝缘线路过电压保护的实用装置。

2 过电压保护措施借助城市中的建筑物遮蔽作用,配电线路遭受直接雷击或绕击的概率很小,约占雷害事故的10%。

配电线路上90%以上的雷电过电压闪络故障是源自于线路附近发生雷云对地放电,即感应过电压。

为了防止雷电过电压引起线路断线或绝缘子损坏,通常采用加装保护间隙或避雷器等过电压保护措施 ,本项目综合分析国内外现有的技术措施的利弊,设计出由限流元件串联放电间隙组成的线路过电压保护器。

2.1 保护间隙保护间隙将电弧拉长,使电网电压不能维持电弧燃烧,是一种最简单的灭弧装置。

但是,保护间隙存在两方面缺陷:一方面,在中性点不直接接地系统中,一相保护间隙动作时,被切断的电流为电容电流,其值较小,在电弧电流过零时,间隙介质恢复绝缘强度,间隙恢复电压低于介质恢复强度,电弧熄灭,故间隙能够自行灭弧;而两相或三相发生闪络,或中性点接地情况下,流过保护间隙的工频续流为短路电流,其值很大,间隙恢复电压大于介质恢复强度,电弧重燃,故间隙不能切断雷电流之后的工频短路电流。

此时必须借助于自动重合闸配合来切断电弧,否则间隙电弧不能够自行熄灭而引起断路器动作,如图1所示。

另一方面,间隙电压扰动将影响电能质量,特别是间隙放电时,引起很陡的截波,严重威胁如变压器类有绕组的电气设备,如图2所示。

因此,保护间隙的方法逐步被淘汰。

(a) 电弧熄灭 (b) 电弧重燃(A 为重燃点)1—间隙介质恢复强度; 2—间隙恢复电压图1 电弧电流过零后间隙灭弧机理uu2.2氧化锌避雷器随着氧化锌阀片的技术性能提高,氧化锌避雷器优良的保护性能已被人们接受,近年来广泛地应用于电气设备过电压保护。

避雷器的残压决定了避雷器在过电压情况下的绝缘保护水平,氧化锌避雷器5kA雷电冲击电流时的残压不大于45kV,操作冲击电流时的残压不大于30kV,陡波冲击电流时的残压不大于52kV。

相对来说,架空绝缘电缆以及配电系统中其它电气设备就更安全。

根据电力行业标准 DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中第4.2.9条、第5.3.4 a) 条规定,配电系统中采用无间隙氧化锌避雷器限制各类操作过电压、雷电过电压时,避雷器的持续运行电压和额定电压应不低于表1所列值。

系统接地方式持续运行电压 (kV) 额定电压(kV)不接地3kV-20kV 1.1 Um 1.38 Um35kV Um 1.25 Um消弧线圈 Um 1.25 Um小电阻 0.8 Um Um高电阻 1.1 Um 1.38 Um 氧化锌避雷器的持续运行电压为:43.2kV(35kV级)、12.7kV (10kV级) ;额定电压值为:54 kV (35kV级)、17 kV (10kV级),符合标准DT/T 620-1997规定。

上海市电力公司近几年在全市大量采用氧化锌避雷器,以抑制雷电过电压,并在《架空绝缘配电线路设计技术规范》中规定“……每隔三档(约100至150米)装设保护间隙或氧化锌避雷器……”。

上海、北京、广州、福州等大中城市市区和城郊基本上是以氧化锌避雷器为主要防止雷电过电压措施。

重要区域采用硅橡胶复合横担和氧化锌避雷器作为防止雷电过电压措施。

事实上,氧化锌避雷器保护范围较小,只能够保护附近的电气设备免受雷害,故我国架空绝缘线路雷击断线事故率依然快速增长。

2.3线路过电压保护器结合保护间隙结构简单、低成本和氧化锌避雷器保护特性好的优点,本研究项目提出一种用于城市配电网中架空绝缘线路过电压保护的线路保护器,它是由非线性电阻限流元件(氧化锌阀片)串联放电间隙组成,安装在线路绝缘子上,如图3所示。

其设计指导思想是基于:(1) 工频放电电压足够高,避免在不需保护的操作过电压下动作,延长使用寿命;(2) 冲击放电电压低,伏-秒特性平坦,具有良好的保护性能;(3) 成本低、易于安装和免维护。

其主要技术特点是当雷电过电压或其它故障原因引发绝缘导线3击穿间隙4对地闪络形成金属性电弧放电短路时,特殊设计的不锈钢引流环2将kA 级工频续流直接引向氧化锌电阻非线性限流元件1,并借助于氧化锌电阻的非线性特性将正弦波形的工频续流转变成为尖顶波。

尖顶波电流在过零前有相当长的时间内电流幅值较小,同时,限流元件1的残压削减放电电压,使电弧瞬间熄灭而达到迅速截断工频续流,达到有效防止架空绝缘导线因工频续流高温而熔断(雷击断线)的目的(如图6b所示)。

3a 3b图3 线路过电压保护器雷电过电压闪络后引起的工频续流流过线路保护器时,非线性电阻限流元件(氧化锌阀片,下同)利用其电压高时阻值小,电压低时阻值大的特性,将正弦波形的工频续流转变成为尖顶波,如图4所示。

尖顶波电流在过零前有相当长的时间电流幅值较小,同时,限流元件的残压削减放电电压,使电弧瞬间熄灭。

此时,串联间隙起隔离作用,保护限流元件耐受较高的过电压而不损坏。

流过线路保护器的电流可由经验公式 I= (2U50– Ur) / Z计算, 式中:U50 ---线路绝缘子的50%冲击放电电压;Ur---额定雷电流下的限流元件的残压;Z-----线路波阻抗。

运行经验表明,95%以上的感应雷的放电电流小于1000安培,I >5 kA 的概率非常小,故限流元件标称放电电流值选取为5 kA能够满足保护需要。

非线性电阻限流元件的伏安特性可由公式 I = k Uα描述,式中:I--- 限流元件中电流;k---与阀片的面积、高度有关的常数;U---限流元件两端的电压;α—非线性系数。

取氧化锌阀片的荷电率η=80% , 直流1mA 电压U1mA= 2800V ,压比K= 1.6, 若限流元件由N=6片阀片组成,则限流元件标称冲击电流下的残压可由公式 U5kA =K N U1mA计算得到 U5kA=27 kV, 限流元件最大允许长期工作电压可由公式Ubz=ηN U1mA计算得到Ubz=13.44kV。

根据上述理论计算结果,再附加40-125mm串联间隙的隔离效果可知:由非线性电阻限流元件串联放电间隙组成的线路保护器的性能参数满足架空绝缘电缆过电压保护要求。

3 线路过电压保护器的设计原则和技术参数选取架空绝缘线路过电压保护器安装示意图如图5所示。

应大于18kV。

这样在13.2kV工频过电压作用下,如果忽略串联间隙对于工频续流的影响,理论上流过避雷器的工频续流为0.1A,计算结果表明限流元件完全能够很好地切断工频续流。

3.2 限流元件通流能力估算按照DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》推荐,我国一般地区雷电流幅值超过I的概率为P=10(-I/88)。

雷电流可能达到的幅值与地域、时间跨度相关。

从产品的雷击损坏事故来看,地域范围并不重要,可以忽略不计;至于时间跨度,应该考虑产品预期寿命周期,20年是一个大家可以接受的时间。

按DL/T 620-1997的推荐,对于雷暴日T d=40的地区,每100km、每年的雷击次数N L=0.28×4h(h为架空线的平均高度,m,10kV 线路h=10m),则雷电流幅值超过I的雷击次数N1=1.12h×10(-I/88),时间跨度20年、每100km的雷击次数为N2=224×10(-I/88),以基杆间距为50m计算,则每基杆、20年的时间跨度,雷电过电压超过U的次数为N=0.112×10(-I/88)。

由此可以计算,10000基杆、20年的时间内,雷电流超过200kA的次数为6次,考虑到配电线路一般位于市区,周围有高大的建筑物和树木的屏蔽作用,可能的雷击次数一定大大小于6次,但从严考虑仍以6次计。

虽然感应雷电流幅值为200kA,但流过保护器的雷电流极少,按规程选择接地电阻30Ω,使用EMTP暂态计算程序,模拟计算结果为流过保护器的雷电流幅值不超过16kA。

我们选用D3阀片,它能承受2次65kA的大电流冲击,若设计目标仅考虑200kA及以下的安全性,那么每基杆都安装保护器、20年内,保护器的雷击损坏率约为6/10000,其安全裕度是很大的。

若每间隔一基杆安装一组保护器,则保护器的雷击损坏率为1.2‰。

而每间隔四基杆安装一组保护器,则保护器的雷击损坏率为2.4‰。

为保证保护器的安全运行,因而建议对人口密集地区或雷电易击区,每基杆安装一组保护器,这样20年内雷击损坏率为6/10000,而对于一般地区,则每隔4基杆安装一组保护器,则20年内雷击损坏率约为3‰。

同样根据计算,10基杆之外雷电过电压通过保护器的电流已经非常小,其影响可以不计,因而保护器不能每间隔10基杆安装一组保护器,这样不但10基杆之外的雷电过电压不能消除,而且保护器的雷击损坏率为1.2%,雷击损坏率偏大。

3.3 串联间隙保护器的串联间隙距离关系到保护器的保护特性,要求满足:(1)在雷电过电压作用下通过与绝缘子的合理配合,串联间隙应可靠动作,保证绝缘子不闪络;(2)能够可靠耐受最大工频过电压而串联间隙不击穿;(3)即使在污秽、安装偏置的情况下不明显改变间隙的放电特性。

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