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每一塊壓敏電阻從制成時就有它的一定開關電壓(叫壓敏電壓),在正常的工作電壓下(即小于壓敏電壓)壓敏電阻值很大,相當于絕緣狀態,但在沖擊電壓作用下(大于壓敏電壓),壓敏電阻呈低值被擊穿,相當于短路狀態。然而壓敏電阻被擊后,是可以恢復絕緣狀態的;當高于壓敏電壓的電壓撤銷后,它又恢復了高阻狀態。因此,如在電力線上安裝氧化鋅避雷器后,當雷擊時,雷電波的高電壓使壓敏電阻擊穿,雷電流通過壓敏電阻流入大地,可以將電源線上的電壓控制在范圍內,從而保護了電氣設備的。這主要體現在避雷器具有吸收各種雷電過電壓、工頻暫態過電壓、操作過電壓的能力。保護特性氧化鋅避雷器是用來保護電力系統中各種電器設備免受過電壓損壞的電器產品,具有良好保護性能。因為氧化鋅閥片的非線性伏安特性十分優良,使得在正常工作電壓下僅有幾百安的電流通過,便于設計成無間隙結構,使其具備保護性能好、重量輕、尺寸小的特征。當過電壓侵入時,流過閥片的電流迅速增大,同時限制了過電壓的幅值,釋放了過電壓的能量,此后氧化鋅閥片又恢復高阻狀態,使電力系統正常工作。密封性能避雷器元件采用老化性能好、氣密性好的優質復合外套,采用控制密封圈壓縮量和增涂密封膠等措施,陶瓷外套作為密封材料,確保密封可靠,使避雷器的性能穩定。[4]機械性能主要考慮以下三方面因素:承受的地震力;作用于避雷器上的大風壓力;避雷器的頂端承受導線的大允許拉力。解污穢性能無間隙氧化鋅避雷器具有較高的耐污穢性能。標準規定的爬電比距等級為:II級中等污穢地區:爬電比距20mm/kv;III級重污穢地區:爬電比距25mm/kv;IV級特重污穢地區:爬電比距31mm/kv。高運行可靠性長期運行的可靠性取決于產品的質量,及對產品的選型是否合理。影響它的產品質量主要有以下三方面:避雷器整體結構的合理性;氧化鋅閥片的伏安特性及耐老化特性;避雷器的密封性能。工頻耐受能力由于電力系統中如單相接地、長線電容效應以及甩負荷等各種原因,會引起工頻電壓的升高或產生幅值較高的暫態過電壓,避雷器具有在一定時間內承受一定工頻電壓升高能力。




電力部監察及生產協調司早在1993年10月30日第十七期情況通報上就對避雷器提出修改意見。而在通報發布與新標準修訂的過渡階段,對中性點非接地系統的氧化鋅避雷器額定電壓、持續運行電壓的選擇提出了如下設計規則:額定電壓在參考SiC避雷器滅弧電壓設計基礎上乘以1.2-1.3倍,持續運行電壓為系統運行高線電壓上述基本數據由于沒有統一標準,避雷器及使用單位在設計制造中會有出入。[4]3、貫徹2000年版新標準,、合理地對避雷器進行選型的現實性在我國2000年新標準中(GB11032-2000),額定電壓的選擇上述1.2-1.3倍原則得到了認可,但持續運行電壓的選擇則出現了新規定:從反映避雷器使用壽命的參數1.5Un//U1mA作為參考值選擇(設計)避雷器持續運行電壓。以國內避雷器的設計、制造水平,一般值為80,故持續運行電壓選擇為額定電壓的0.8倍。這一點我們從伏安曲線的小電流區上看,是有根據的。這樣,在實踐中根據具體條件進行模擬計算或按經驗慣例對避雷器進行選型時,應考慮單相接地運行1h的過電壓水平。但用戶中的技術協議甚至電力設計院圖紙中出現了許多與上述值有細差別的額定電壓值,我認為是不必要的(如10kV中出現16.5kV、16.7kV等)。理由是實際設計避雷器過程中,額定電壓值在伏-安曲線中是在小電流區里面,均小于U1mAAC值,追求細之差在實際避雷器設計中得不到實現;另外從下面論述可知,按照新國標要求選擇才能在許可過電壓下使用(這是指不接地系統)。[1]4、按2000年版新標準中非接地系統氧化鋅避雷器選型的科學性(1)額定電壓的選擇應按施加到避雷器端子間的大允許工頻電壓有效值選擇、設計,此時能在所規定的動作負載試驗中確定的暫態過電壓下正確地工作。持續運行電壓的選擇必須是允許持久地施加于避雷器端子間的有效值。此時工頻放電電壓要足夠高,以免在被保護設備的絕緣能耐受不需保護的操作過電壓下動作,延長使用壽命,且必須考慮到我國現階段制造氧化鋅避雷器的荷電率與殘壓的實際水平。(2)凡是工頻電壓升高較嚴重的處所或是設備絕緣試驗電壓較高的條件所允許,就應選擇較高的氧化鋅避雷器額定電壓。工頻參考電壓的選擇應等于或大于額定電壓。這兩點在新國標要求中都較好地滿足,下面計算也可發現是滿足過電壓要求的。國標要求,要保證單相接地運行2h不動作。嚴重情況是當單相接地與甩負荷同時發生,此時理論計算可能出現的大過電壓為1.99倍,則選取的氧化鋅避雷器容許持續運行電壓UC(有效值)如下:國標按荷電率為0.8選取額定電壓(即Ur≈1.25UC),均滿足要求。



嚴格按照規程要求定期檢修試驗定期對MOA進行絕緣電阻測量和泄露電流測試,一旦發現MOA絕緣電阻明顯降低或被擊穿,應立即更換以保證配變運行。運行維護在日常運行中,應檢查避雷器的瓷套表面的污染狀況,因為當瓷套表面受到嚴重污染時,將使電壓分布很不均勻。在有并聯分路電阻的避雷器中,當其中一個元件的電壓分布增大時,通過其并聯電阻中的電流將顯著增大,則可能燒壞并聯電阻而引起故障。此外,也可能影響閥型避雷器的滅弧性能。因此,當避雷器瓷套表面嚴重污穢時,必須及時清掃。檢查避雷器的引線及接地引下線,有痕跡和斷股現象以及放電記錄器是否燒通過這方面的檢查,容易發現避雷器的隱形缺陷;檢查避雷器上端引線處密封是否良好,避雷器密封不良會進水受潮易引起事故,因而應檢查瓷套與法蘭連接處的水泥接合縫是否嚴密,對10千伏閥型避雷器上引線處可加裝防水罩,以免雨水滲入;檢查避雷器與被保護電氣設備之間的電氣距離是否符合要求,避雷器應盡量靠近被保護的電氣設備,避雷器在雷雨后應檢查記錄器的動作情況;檢查泄漏電流,工頻放電電壓大于或小于標準值時,應進行檢修和試驗;放電記錄器動作次數過多時,應進行檢修;瓷套及水泥接合處有裂紋;法蘭盤和橡皮墊有脫落時,應進行檢修。避雷器的絕緣電阻應定期進行檢查。測量時應用2500伏絕緣搖表,側得的數值與以前一次的結果比較,無明顯變化時可繼續投入運行。絕緣電阻顯著下降時,一般是由密封不良而受潮或火花間隙短路所引起的,當低于合格值時,應作特性試驗;絕緣電阻顯著升高時,一般是由于內部并聯電阻接觸不良或斷裂以及簧松弛和內部元件分離等造成的。為了能及時發現閥型避雷器內部隱形缺陷,應在每年雷雨季節之前進行一次性試驗。氧化鋅避雷器是具有良好保護性能的避雷器。利用氧化鋅良好的非線性伏安特性,使在正常工作電壓時流過避雷器的電流極小(安或毫安級);當過電壓作用時,電阻急劇下降,泄放過電壓的能量,達到保護的效果。這種避雷器和傳統的避雷器的差異是它沒有放電間隙,利用氧化鋅的非線性特性起到泄流和開斷的作用。氧化鋅避雷器是七十年展起來的一種新型避雷器,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成。




閥式避雷器的巡視檢查。查看上引線聯結處的密封是否嚴密完好,以免雨水進入使其內部受潮后將其沖擊殘壓升高,非線性電阻的電導電流將大幅增大,即使在正常運行電壓下避雷器也會發熱損壞。若有可能應在其上引線聯結處加裝防雨套,防止雨水進入內部;查看上下引線有無斷線、斷股或燒損痕跡及放電記錄器有否燒壞損傷,若發現以上現象應將避雷器推出運行進行處理。對前一種現象只需將引線適當維修或更換即可,對后一種現象則說明避雷器內部發生了某種故障,應對其詳細檢查、測試,查明故障后進行處理;查看瓷套外表有無遭受贓物物質的污染,對其安裝場所周圍空氣污穢物經潮氣濕潤其中的可溶生電解質被溶解,在電壓作用下泄露電流顯著增大,據有關資料介紹,電瓷產品在濕污狀況下起放電電壓僅有清潔干燥時的左右。不僅如此,還會使電壓分布很不均勻。在有并聯電阻的避雷器中,將使在某些電壓分布較大的并聯電阻上通過的電流上升,可能使并聯電阻被燒壞而發生事故。再就是瓷套嚴重污染,還會降低避雷器動作后的滅弧能力,使其保護性能遭受及不利的影響。因此,保持瓷套表面的清潔干燥、無任何污穢物,是運行管理工作至關重要的一環。此外,每次發生過電壓后(如雷電、單相接地等),應進行特殊巡視檢查。主要查看放電記錄器有否動作、瓷套表面有無閃絡放電痕跡、上下引線有無松動及是否被和燒毀痕跡,避雷器本身是否有發生動搖等現象等。三、運行中的注意事項。正常運行電壓必須低于其滅弧電壓;運行滿10年的避雷器應對其進行解修,因閥式避雷器對諧振過電壓是無能為力的,若其在持續時問較長諧振過電壓作用下,可能會出現超過閥式避雷器所能吸收的過電壓能量而損壞、甚至引起。所以對其安裝場所的諧振過壓,應予以特別注意并設法加以。[1]3-200kV交流無間隙瓷殼式氧化鋅避雷器110-200kVGIS用罐式氧化鋅避雷器3-1OOkV有串聯間隙氧化鋅避雷器3-200kV交流無間隙瓷殼式氧化鋅避雷器、復合外套金屬氧化物型避雷器(額定電壓3.8-200kV)已幵發多用途多系列產品額定電壓3.8-228kV交流無間隙瓷殼式氧化鋅避雷器是用于保護交流輸變電設備免受大氣過電壓和操作過電壓損害


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