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发表于 2008-8-17 13:24:51
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氧化锌避雷器均压环对测量数据的影响分析
氧化锌避雷器均压环对测量数据的影响分析
4 ~6 n6 A! X! F$ _0 o. W0前言
, B% O6 N9 ]: p) x7 v) P- pMOA在投运前应按照有关规定进行交接试验。北仑发电厂北绍三回线500kVMOA是1997年东芝生产产品,额定电压444kV,持续工作电压365kV,它是我省第一组由二节组成的500kVMOA应用于系统中,每节承受电压要比原来三节或四节组成的高1.5~2倍,给现场测量带来很多困难。下面将该MOA现场试验方法和测试情况分别予以介绍。
2 |( q. l) y" P7 N# v; q; T 1全电流测量
3 ~9 J y* X7 g$ f该MOA出厂试验时是整体施加360kV的电压和每节施加180kV电压分别测量MOA的全电流和阻性电流值,相应的标准(峰值)全电流为0.4~2.3mA,阻性电流<550μA,整体和分节测量结果相同。因现场加压设备输出电压达不到MOA整体加压要求,所以在现场必须对上、下二节分别施加180kV电压测量。测量上一节时试验接线见图1。4 c% k+ d/ N( V9 c
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图1MOA测量上一节时试验接线图0 o, X% L3 ` r$ ?+ Q1 f5 c
测量下一节时,试变高压引线接至图中的a点,取样电阻R接在打开的上端b点,抽取电流信号。( r& X. w1 f8 _7 l9 C
测量结果见表1,它表明上节实测值均比下节大,但全电流上节超标,阻性电流上节均在合格范围内。分析原因应为现场MOA上安装均压环后杂散电容所致,所以估计日方的出厂试验是在未安装均压环下进行的(后厂方核实确实如此)。上一节MOA全电流测量时,均压环与上节MOA间杂散电容的电流和漏电流一起被测量了,导致结果偏大。 来源:www.tede.cn
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/ s- k' I) }( D6 Z) c9 g 根据厂家提供均压环对地和均压环对MOA的电容值及实测电流,核算结果证明了这一分析判断。测下节MOA时,加压点在A点,均压环对下节MOA分布电容很少,所以现场实测接近出厂值。: M, u- d$ o+ v' @- U
上一节MOA的阻性电流现场实测值比出厂值偏大,是因为阻性电流为uA级,占全电流的分量很小(只有13%),由于安装了均压环,而使上一节MOA的电容量增大,从而使周围500kV的运行带电设备,通过空气离子对其泄露电流的影响增大,有一部分阻性电流经这泄露电流流进上一节MOA,使阻性电流增大。同全电流情况分析一样,均压环对下一节MOA的分布电容很少,所以下一节阻性电流测量值与出厂值是一致的。7 i* Y0 @! G% l! B$ f
2交流工频参考电压测量: |8 X3 ?) m6 d( J
交流工频参考电压的测量可表明阀片的伏安特性曲线饱和点的位置,其变化能直接反映避雷器的受潮劣化、变质程度。规程规定500kV进口MOA交接试验中不能用直流参考电压来代替。试验所取的工频参考电流值是由制造厂提供的,即不同制造厂家的产品因内部结构不同,参考电流之间相差很大,试验前一定要核查清楚该产品参考电流值为2mA阻性电流下连续的峰值电压测量,其标准值上、下节为>290kV,总装置>580kV。现场测量结果见表2,由表可见,上、下节的测量值与出厂值都十分吻合,均压环对测量结果的影响甚校这是因为测量所加电压值相当于有效值240kV,要比全电流测量时所加电压180kV高得多,虽然这时MOA上电容电流会增大,但这时MOA伏安特性曲线已进入拐点,阻性电流更大,在总电流中起主导作用,实测的也是阻性电流值,均压环对MOA的分布电容电流在测量中已忽略不计了。所以交流工频参考电压测量时,出厂不装均压环测量和现场装均压环测量值是一致的。同时反过来也进一步说明在全电流测量时,所加电压低,全电流值很小,阻性电流更小(是uA级),这时全电流中容性电流比阻性电流大得多,电容电流起主要作用。所以MOA在全电流测量时,MOA上均压环的电容值对上一节的测量结果产生很大影响。
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3小结, W' y0 I3 M0 H; s! ?/ a, V
MOA在现场测量将受到现场试验设备和现场条件的限制,现场试验与出厂试验条件不同,将影响测量值,容易使测量数据造成误判断。哪些是影响试验的因素,测量数据是否真实,对判断设备的健康状况都是很重要的。全电流测量时,电流小且以电容电流为主,MOA上均压环使上节测量全电流值偏大,阻性电流值也会受其影响。而交流工频参考电压测量时,因施加电压高,MOA已进入拐点电压,阻性电流显著增大,在总电流中起主要作用,测到的也是阻性电流值,所以MOA上均压环的杂散电容对测量结果没有什么影响。 |
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