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文檔簡介
1、摘要:文章對硅橡膠材料的優(yōu)異性能從機理上作出了解析,指出甲基是憎水性的根源,氫氧化鋁是耐電蝕的主體,防爆設(shè)計應(yīng)采用楔形嵌槽,并將Solidwks三維電場計算與光纖實測相結(jié)合尋找最佳電位分布。作者還對避雷器爬電比距的選擇提出新的觀點,分析了線路避雷器具備的優(yōu)缺點。關(guān)鍵詞:避雷器;雷擊閃絡(luò);過電壓;硅橡膠;氧化鋅電阻片1、引言安全送電、防止因線路故障而跳閘是當前輸變電工業(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
2、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、俄羅斯已有許多應(yīng)用線路避雷器防止雷擊閃絡(luò)事故的成功報道。日本在20世紀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]。我國在此領(lǐng)域的研究起步
3、較晚,這與硅橡膠復(fù)合外套技術(shù)在避雷器上的應(yīng)用起步較晚分不開。截至目前,已研究制造出多種類型110~500kV線路避雷器,共有7610相在系統(tǒng)中運行,收到良好的效果。我國線路避雷器分有串聯(lián)間隙和無間隙兩大系列。與國際上的不同之處是目前無間隙線路避雷器占50%以上。2、線路避雷器設(shè)計技術(shù)無間隙線路避雷器的成功應(yīng)用得益于硅橡膠復(fù)合材料,它取代了原有瓷外套,使220kV避雷器的質(zhì)量從260kg降至50kg以下,從而實現(xiàn)在桿塔上懸掛安裝。有串聯(lián)間
4、隙線路避(4)防爆技術(shù)為取得良好的防爆性能可在模壓硫化傘裙前將環(huán)氧玻璃纖維筒加工出長條梯形槽,并用專用楔形嵌件堵緊。梯形槽在避雷器故障時起排氣作用,楔形嵌件保證注塑時硅橡膠不至于進入環(huán)氧玻璃纖維布筒內(nèi)腔。梯形槽的長度、數(shù)量、防爆力須經(jīng)嚴格計算及試驗求得。該型避雷器在中國及俄羅斯都通過了40kA和800A的短路電流試驗。(5)吸收能量校核有間隙線路避雷器由避雷器本體和外串聯(lián)間隙構(gòu)成。正常運行工況下避雷器本體的荷電率為10%以下,它主要承受
5、雷擊過電壓,因此對它的其他技術(shù)性能要求大為降低。避雷器電阻片承受雷擊過電壓的能力極強,直徑50mm的電阻片即能承受410ms、100kA大電流沖擊。(6)電位分布計算與調(diào)整330kV、500kV線路避雷器的突出技術(shù)問題是電位分布不均勻。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、用有限元法計算其電位分布[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,如不采取措施,其電位分布不均勻系數(shù)將達1.2,荷電率達
6、98%。這將加速高場強處電阻片的老化。因此,通過SolidWks三維設(shè)計及改善電位分布的設(shè)計,并通過改變均壓環(huán)的數(shù)量、大小、放置位置及下垂深度等措施使500kV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。(7)避雷器內(nèi)部負壓問題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,此時電阻片沿面閃絡(luò)電壓大為下
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