唐忠達
(南京南瑞集團公司,南京 211000)
避雷器在電力系統(tǒng)應(yīng)用中的問題及應(yīng)對措施
唐忠達
(南京南瑞集團公司,南京 211000)
避雷器主要用于各種建筑及電力設(shè)備中,用以保護設(shè)備不受雷電侵害。避雷器的存在使得電力系統(tǒng)在遇到雷擊時保持一個相對絕緣的狀態(tài),但同時其在電力系統(tǒng)的應(yīng)用中還存在著不少問題。本文首先分析了避雷器的自身防護問題及對電力系統(tǒng)的具體影響,接著探討了避雷器運行中的問題,最后給出了應(yīng)對措施以供參考。
避雷器;問題;應(yīng)對措施
避雷器已經(jīng)廣泛的用于電力系統(tǒng)之中,其能夠有效的降低電力系統(tǒng)的雷擊風(fēng)險,提高電力系統(tǒng)在惡劣天氣下的運行穩(wěn)定性。當(dāng)前避雷器的種類繁多且功能劃分越來越細,因此在選擇上更具有針對性,同時避雷器本身的維護也逐漸的形成了配套的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,極大的降低了避雷器的使用與維護成本。在實際的應(yīng)用過程中,還需要考慮不同類型避雷器與電力系統(tǒng)的實際匹配效果及所處的環(huán)境特點,運行維護也需要相應(yīng)的技術(shù)措施以確保避雷器的保護效果。
避雷器對電力系統(tǒng)的保護是存在區(qū)間值的,如果超過一定的電壓上限,避雷器僅能起到分流和限壓的作用,而在一定范圍內(nèi)的雷擊,避雷器能夠利用自身的性能承載電壓。暫態(tài)過電壓其頻率或為工頻或為工頻的整數(shù)倍或分?jǐn)?shù)倍,但與工頻電源頻率總有合拍的時候,如因某些原因而激發(fā)暫態(tài)過電壓,工頻電源能自動補充過電壓能量,即使避雷器泄流過電壓幅值不衰減或只弱衰減,暫態(tài)過電壓如果進入避雷器保護動作區(qū),勢必長時反復(fù)動作直至熱崩潰,造成避雷器損壞爆炸。暫態(tài)過電壓對避雷器本身會產(chǎn)生不可修復(fù)的破壞,同時也會直接影響到電力系統(tǒng)的穩(wěn)定。碳化硅避雷器暫態(tài)過電壓承受能力強,但由于運行中動作特性差,仍可能遭受暫態(tài)過電壓危害。無間隙氧化鋅避雷器因其具有拐點電壓的緣故,故存在暫態(tài)過電壓承受能力差的缺點。對暫態(tài)過電壓危害有效防護辦法是加裝結(jié)構(gòu)性能穩(wěn)定的串聯(lián)間隙,其可將全部暫態(tài)過電壓限定在保護死區(qū)內(nèi),使避雷器免受危害。
保護間隙和管型避雷器在間隙擊穿后,保護回路再也沒有限流元件,保護作用會產(chǎn)生接地故障或相間短路故障,影響電力系統(tǒng)的正常、安全運行。氧化鋅避雷器在保障電力系統(tǒng)不受到雷擊的影響同時,限流元件的存在避免了保護作用產(chǎn)生接地故障或相間短路故障,也不會誘發(fā)電力系統(tǒng)的斷電保護,進一步提升了電力系統(tǒng)在惡劣環(huán)境下的運行穩(wěn)定性。
連續(xù)沖擊保護能力指兩次或兩次以上的雷電入侵,并且之間的時間差極其之短,數(shù)百μs至數(shù)千μs。碳化硅避雷器保護動作既泄放雷電流也泄放工頻續(xù)流,切斷續(xù)流時耗最大達10000μs,一次保護循環(huán)時間遠大于10000μs才能恢復(fù)到再次動作能力,因此碳化硅避雷器沒有連續(xù)雷電沖擊保護能力。氧化鋅避雷器保護動作只泄放雷電流,雷電流泄放(小于100μs)完畢,立即恢復(fù)到可進行再次動作能力,因此其具有連續(xù)雷電沖擊保護能力。
防雷器件泄放雷電流的同時,避雷器中有些器件會泄放工頻電流,這會造成能源的浪費。保護間隙或管型避雷器保護動作可能伴隨短路電流(幾kA至幾十kA)對地放電,碳化硅避雷器保護動作時會發(fā)生工頻續(xù)流對地放電,這些均會造成能源浪費,而氧化鋅避雷器保護動作時不會伴隨有短路電流或工頻續(xù)流,可避免保護作用帶來的工頻能
源浪費。
密封問題直接關(guān)系到避雷器的使用效果及壽命,實際上當(dāng)前的密封效果主要受到密封技術(shù)和密封材料兩方面的影響,在惡劣環(huán)境下持續(xù)工作的避雷器如果密封質(zhì)量不過關(guān),將很快受到環(huán)境中的潮濕、粉塵等的影響,避雷器內(nèi)部的封閉空間將會被污染,進而降低了避雷器的絕緣效果,最終在遇到雷電時失效甚至爆炸,因此必須高度重視避雷器的密封問題,這是關(guān)系到其質(zhì)量的最關(guān)鍵因素之一。
電阻片的存在主要用于阻擋電流擊穿避雷器,從而確保電力系統(tǒng)不受雷電的影響,實際上每次承受雷電侵入的時候電阻片都會產(chǎn)生一定程度的老化,老化大的電阻片將不可避免的在避雷器內(nèi)部產(chǎn)生電流的泄漏,這種泄漏在初期可能僅僅是導(dǎo)致避雷效果的下降,但是隨著避雷器密封效果的下降,就可能在泄漏電流的時候誘發(fā)避雷器的爆炸。電阻片的老化周期過短,導(dǎo)致避雷器的壽命縮減,因此有必要提升電阻片的抗老化性能,從而延長避雷器的使用周期。
避雷器絕大多數(shù)情況下都是安裝在室外的,因此要直接面對惡劣的工作環(huán)境,各種粉塵、潮濕等都會影響到避雷器的性能,而安裝在工業(yè)廠區(qū)等環(huán)境下的避雷器,更是直接面對各種金屬粉塵的污染,金屬粉塵會直接彌漫在空氣中然后污染瓷套,瓷套沾染了金屬粉塵后就會導(dǎo)致電流分布的差異化,電阻片的電流釋放也無法均勻的通過瓷套釋放,瓷套表面的金屬粉塵形成了絕緣污穢,從而導(dǎo)致電阻片面臨的電流級別比正常情況下高2個數(shù)量級,從而誘發(fā)電流的不均勻分布和電阻片的加速老化,加之密封效果的逐漸失效,很容易在短時期內(nèi)導(dǎo)致避雷器的失效或者是雷擊狀態(tài)下的爆炸事故。
高次諧波的存在主要是大型電力設(shè)備及變頻設(shè)備的使用,這些高次諧波的存在將直接影響到避雷器的運行效果,受到最直接影響就是電阻片,電阻片本身會在正弦電壓的作用下形成奇次諧波,這種諧波在高次諧波的作用下將產(chǎn)生放大效果,加速電阻片的老化,比如某電網(wǎng)附近搭載了大噸位電弧爐的話,那么其產(chǎn)生的高次諧波將直接導(dǎo)致周邊的避雷器使用壽命明顯縮短,這種影響是非常顯著的。
氧化鋅避雷器有許多其他避雷器所沒有的優(yōu)點,但是它一般會在操作過電壓或者是雷電情況下抗沖擊能力差,經(jīng)常性發(fā)生事故。電阻片在制造時,因為各個程序可能出現(xiàn)控制不嚴(yán)格的情況,使得電阻片的耐受方波沖擊的能力大為減弱,在不斷地吸收過電壓能量的時候,電阻片的劣化速度會隨之加快,從而減弱最終失去其本身功能。
在進行避雷器的選型時,要注重選擇投入市場時間長、經(jīng)過若干代的改良的避雷器型號,并且要查看產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及相關(guān)檢測手段,從而優(yōu)選出使用壽命長、密封性好、電阻片性能好的避雷器,從而確保避雷器應(yīng)用之后的抗老化性能優(yōu)良且事故率低。同時,避雷器種類繁多,應(yīng)根據(jù)其性能特點、安裝場合選擇合適的避雷器。
要不斷強化避雷器的在線狀態(tài)監(jiān)測,從而確保避雷器在出現(xiàn)故障后第一時間得到修復(fù),避免故障避雷器和已經(jīng)老化無法承載雷擊的避雷器“帶病作業(yè)”,問題避雷器的存在不僅僅會在雷擊時損毀避雷器本身,還會因此而導(dǎo)致電力設(shè)備受到巨大的影響,因此避雷器的故障排查和在線監(jiān)測不僅僅是關(guān)系到避雷器的成本問題,還直接關(guān)系到電力設(shè)備的穩(wěn)定性和安全,必須得到重視。
對于瓷套的防污治理,要從兩個方面入手。第一是預(yù)防措施,通過涂抹各種防污材料避免金屬粉塵污染瓷套;第二是治理措施,定期的對瓷套進行表面污染物清理,從而保持瓷套的清潔。兩種方式的結(jié)合使用能夠很大程度上避免污染帶來的避雷器污閃問題,提高避雷器的使用安全。
高次諧波的存在會極大的影響避雷器的使用壽命,因此可以通過兩個方法降低這種干擾,首先是改進避雷器自身的電阻片性能,第二是通過一定方法降低高次諧波的影響范圍,如通過無功補償?shù)姆绞浇档透叽沃C波的值,或者是通過濾波設(shè)施來控制高次諧波的影響范圍,從而有效的降低諧波對避雷器的影響。
要不斷強化技術(shù)層面的更新和管理,對避雷器的參數(shù)和運行狀態(tài)進行動態(tài)監(jiān)測,并根據(jù)監(jiān)測情況統(tǒng)計分析避雷器的運行問題,從技術(shù)層面探討改進的渠道和方法,并積極的與生產(chǎn)廠家溝通,利用運行監(jiān)測數(shù)據(jù)來合作改進避雷器,從而不斷優(yōu)化避雷器的技術(shù)指標(biāo)。
避雷器可極大的提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,但是避雷器的運行會受到外部環(huán)境、本身性能、電力設(shè)備運行的各方面干擾,外部環(huán)境主要是粉塵、雷擊、潮濕等的影響,本身性能包括電阻片放電性能、抵御高次諧波的能力等,電力設(shè)備帶來的干擾主要是高次諧波的影響。這些影響將會削減避雷器的性能,并降低其使用壽命,因此必須通過各種手段來提高避雷器的使用壽命、改善避雷器的使用環(huán)境,從而更好的保障電力系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性。
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10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.01.137