避雷器故障课件
检修避雷器—避雷器检修标准学习(高铁接触网检修)
当过电压入侵时,金属氧化锌电阻降低,冲 击放电电流经过避雷器泄入大地。
当过电压过后,金属氧化锌电阻升高,避雷 器又恢复到正常运行电压的工作状态。
★当电网由于雷击出现瞬时脉冲电压
时,防雷器在纳秒内导通 。
设
★防雷器在纳秒内导通,将脉冲电压短路于
4绝缘、接地电阻不合格时:
①绝缘电阻测量结果小于10000MΩ或比上次测量结果显著下降时,对该绝缘子 进行更换。
②对接地极进行测量,若测量接地电阻超标,则应对该处添加降阻剂或增加接地 极,具体方法见接地极检修工艺。
5观察计数器,记录其数值。 6按标准对各部位螺栓进行紧固,并检查防松措施。
螺栓型号
M8
3.避雷器引线状态不良。
①避雷器引线驰度过小:根据安装曲线,将引线与承力索和接触线的连接点向靠 近避雷器方向移动,电联结线夹的拆除与重新安装的工艺参照电联结检修工艺。 ②避雷器引线驰度过大:根据安装曲线,将引线与承力索和接触线的连接点向远 离避雷器方向移动,电联结线夹的拆除与重新安装的工艺参照电联结检修工艺。 ③引线距接地部分距离较小或钢轨相交处与接触线高差较小时,可将引线与承力 索相连处顺着承力索绑扎一段,减小引线驰度,增大其距离。 ④引线与设备线夹连接螺栓松动时:按标准力矩对螺栓进行紧固。 ⑤设备线夹有裂纹时,将损坏的设备线夹拆除,清除新设备线夹内的毛刺,涂电 力复合脂,重新安装。 ⑥引线有烧伤或断股时,比照原有长度按电联结安装要求进行预制更换。 ⑦引线与承力索和接触线连接处的检修参照电联结检修工艺。
员工培训
员工培训
作业准备
完全安全措施
检查、测量 缺陷处理
填写记录
办理收工手续
10kV配电用避雷器常见故障与处理措施
10 kV配电用避雷器常见故障与处理措施摘要:避雷器能够保护电网设备不受雷击,进而保证其能够更加安全地发挥自己的作用,确保配电设备能够高效运行。
但应用避雷器时可能会有些故障,导致配电网的安全性无法得到有效保障。
通过分析避雷器的故障并采取科学措施,就能够很好地为配电网的安全性提供坚实的基础,进而为实现配电网运行的高质量发展提供有效的帮助。
关键词:10kV配电线路;常见故障;对应措施引言:避雷器作为一个过电压保护装置,在输配电网中获得了十分普遍的使用。
它也使得城市供电网的耐雷性获得有效的提高。
而避雷装置若被击穿,将会使得供电系统的安全性遭到巨大的挑战。
这主要由于10kv佩迪安网络当被避雷装置被击穿后,通过避雷装置产生接地,需要停电后进行处理。
针对在运营维护中遇见的故障进行深入分析,同时提出相对应的解决策略,就能够有效提升避雷器的运行质量,为更好的保证配电网运行的安全性提供有效的帮助。
一、线路避雷器在10kV配电线路中的应用线路避雷器的基本原理是在导线发生放电后,对线路电流加以分流。
在电缆上加装避雷器装置之后,在遭遇电击的过程中,电流就会沿避雷线进入相邻的杆塔内。
而此时接地电流就会呈现暂态电流的特征,对10kv以上供电线也的抗雷电能力和雷电流强度,都有着很大的关系。
一般情况下,雷电电流的强度与其所处的自然环境有很大的关联,在绝缘子50%放电电压固定的情况,若想提高杆塔的耐雷水平,如果不安装避雷器,就必须要采取相对应的措施。
但在某些区域,采取必要的措施是相对困难的。
因此,10kv配电线路往往会遭受电击。
基于此,加装线路避雷器就能够有效避免雷电的侵扰。
这种避雷方式对接地电阻并没有严格的要求,因此其防雷效果相对较好,成为目前配电网线路在开展避雷工作的过程中,所主要采用的一种设备。
二、10kV配电线路避雷器故障原因分析(一)高阻层裂纹的原因分析产生这个问题的主要因素,就是由于其采用了由各种有机材料所混合的涂层制作绝缘层,而绝缘层则采用了高温烧结工艺件的特殊工艺加工而成。
阀型避雷器异常现象与故障处理 避雷器解决方案
阀型避雷器异常现象与故障处理避雷器解决方案一、阀型避雷器运行中的巡察与检查1、检查避雷器瓷套表面情况。
在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染情形,由于当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。
在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。
此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧功能,而降低避雷器的保护特性。
因此,当发觉避雷器的瓷套表面有严重污秽时,必需适时清扫。
2、检查避雷器的引线及接地引下线有无烧伤痕迹和断股现象,以及放电记录器是否烧坏。
通过这方面的检查,是很简单发觉避雷器的隐形缺陷。
由于在正常情况下,避雷器动作以后,接地引下线和记录器中只通过雷电流及幅值很小(一般为80A以下)、时间很短(约0.015)的工频续流,所以除了使动作记录器的指示数字变动外,一般不会产生烧损的痕迹。
假如,当避雷器内部阀片存在缺陷或不能灭弧时,则通过的工频续流的幅值和时间都会增大,那么接地引下线的连接点上会产生烧伤的痕迹,或使放电记录器内部烧黑或烧坏。
当发觉上述情况时,应立刻设法断开避雷器,进行认真的检查,以免发生事故。
3、检查避雷器上端引线处密封是否良好。
避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接缝是否严密。
对10kV阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入。
4、检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求。
避雷器应尽量靠近被保护的电气设备。
5、避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况,表面有无闪络放电痕迹,引线及接地引下线是否松动,避雷器本体是否有摇摆。
6、检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验;放电记录器动作次数过多时,应进行检修;瓷套及水泥接合处有裂纹;法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行更换。
7、避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。
测量时应用2500V绝缘摇表,测得数值与前一次的结果比较,无明显变化时可连续投入运行。
10kV氧化锌避雷器故障分析与处理
[ 4 ] 唐信 , 范亚洲. 一起 线路 氧化 锌避 雷 器故障 的原 因分析 及 防
防 雷技 术 与圆柱形端子之间靠螺纹接触 ,是硬接触 ,不能完全阻止 水汽进入 ;避雷器底部的有机复合物较厚( 约8 mm) 。 产品进行重点巡视 ,尤其是潮湿天气后应加强对泄漏 电流 的监视 ,重点关注泄漏电流突增 的避雷器 ,并利用红外成 像仪加强对硅橡胶避雷器 的带 电检测 ,若发现发热现象则
[ 5 ] 孙鹏举. 金属氧化物避 雷器泄漏 电流在线 测试分析 [ J ] . 电磁
避 雷器, 2 0 0 8 ( 4 ) : 3 0  ̄3 2
3 结 论 和 防范 措 施
确定 B相避雷器存在故障后对其进行了更换 ,投运后
测 得 其 泄 漏 电流 为 0 . 2 4 m A,运 行 正 常 。该 3 5 k V 避 雷 器
1 . 5 故 障处理
2 0 1 2 年 6月 1 7 E l ,更 换 了 A、B 、C相 避 雷器 。更 换
[ 1 ] 李亚 东. 一起 1 0 k V油 田配电 网避 雷 器的损坏 原 因分析 及预 防措施 [ J ] . 科技 广场 , 2 0 1 2 ( 4 ) : l 1 O ~1 1 2
穿 甚 至爆 炸 。
E 3 ] 吕明. 1 l 0 k V复合 外套金 属氧化物避 雷器故 障分析 [ J ] . 华北
电 技 术 , 2 0 0 9 ( 1 2 ) : 4 0  ̄4 3
[ 4 ] 毛 慧明. 金属氧化物避 雷器带 电检 测方 法综述口] . 高 电压技
术, 2 0 0 0 ( 3 ) : 1 5, 1 6
E 6 ] 申忠如. 氧化锌避 雷器泄漏 电流在 线检测 的研 究[ J ] . 西安 交
氧化锌避雷器的检修和常见故障处理
氧化锌避雷器的检修和常见故障处理随着社会经济的迅速发展,人们对电力设备的平稳运行有了更高的要求,特别是氧化锌避雷器。
基于此种背景下,必须了解氧化锌避雷器的常见故障,通过各种试验明确具体故障部位并进行检修处理,进而保证电力设备的质量,充分发挥其作用,从而为变电站更好的运行提供有力保障。
标签:氧化锌;避雷器;故障;检修1氧化锌避雷器的常见故障分析氧化锌避雷器电阻阀片的作用与由电阻、电容共同构成的混联电路相同。
在处于正常运行电压情况下,氧化锌避雷器的持续泄漏电流主要由非线性阻性分量与线性容性分量构成,而阻性电流则在总泄漏电流中占据10%-20%的比例,主要有绝缘支撑件泄漏、阀片沿面泄漏与自身非线性电阻分量及瓷套内外表面沿面泄漏等。
在长期工频电压与天气变化的作用下,金属氧化锌避雷器主要会出现两种问题,即阀片受潮与老化。
例如,在受潮后阻性电流分量会提高阀片的温度,并产生有功损耗,极易出现避雷器损坏或爆炸等问题,进而出现大面积停电的事故。
1.1氧化锌避雷器受潮由于空气中的水蒸气导致避雷器受潮引起的损坏属于最常见的原因,此时会出现两种现象:电流泄漏量增加和避雷器内部出现微光闪烁。
出现以上故障的主要原因可能是:避雷器组装原因和避雷器密封原因。
而最有可能造成这两个原因的是,由于厂商组装环境不符合要求或者密封不严;避雷器的工作环境:由于避雷器长时间运行或者是电压过大,导致周边环境温度不断升高,产生水蒸气并不断向外扩散,最终引起氧化锌避雷器内部出现闪烁。
此时,由于受潮产生的这种故障会出现以下现象:水蒸气导致内部出现铁屑腐蚀、微光闪烁出现放电痕迹、电流监控装置显示泄露电流量过大。
1.2阀片老化在长期的运行过程中,金属氧化锌避雷器会持续流过工频电流,如果部分阀片的均一性较差或者是老化特性不好,那么电位的分布就会不均匀。
在一段时间的运行之后,一些阀片会出现老化现象,这样不但会降低金属氧化锌避雷器的参考电压,增加功率损耗与阻性电流,还会促进恶性循环的形成,并使金属氧化锌避雷器整体出现老化现象。
关于避雷器击穿原因分析
关于避雷器击穿原因分析1、故障描述CVT在经历过耐压试验、铁磁谐振试验后,复测准确度,合闸后,浮现CVT 的二次端子箱处有电弧的亮光,并有烧灼现象,继而检查油箱,发现避雷器已经击穿。
2、CVT典型电气原理图中字母含义:…高压电容1a,1n …主二次绕组引出端子 C1…中压电容2a,2n …主二次绕组引出端子 C2da,dn …剩余绕组引出端子 T …中间变压器,2n …阻尼器引出端子 L …补偿电抗器2azda,dn …阻尼器引出端子 BL …避雷器z…阻尼器P …电容器低压端对地保护间 ZDN …电容分压器低压端3、避雷器的作用由上图可知,避雷器是并联于补偿电抗器L的两端的,用于抑制电抗器两端的过电压,保护电抗器的绝缘免受损伤。
CVT在合闸操作时,或线路上有操作过电压或雷电过电压时,或CVT的二次侧有短路现象时,都将在补偿电抗器两端产生危险的高压,因此必须安装电压抑制用的避雷器。
4、中变耐压试验对电抗器的影响中变耐压试验是在电容分压器和电磁部分分离后进行的,为了不让中变饱和,一般采用倍频电源进行试验,通常是在中变的二次侧施加3倍频电压,直至中变的一次线圈内感应的电压达到要求值,此时中变的高压端开路,中变的低压端与电抗器连,通过串联电抗器接地,见原理图,如果忽略泄露电流,中变的一次线圈内的电流为零,即流过电抗器的电流为零,那么电抗器两端的电压为零,避雷器不会动作;如果在中变的一次线圈施加3倍频高压,一次线圈的低压端通过电抗器接地,那么流经电抗器的3倍频电流为数毫安,已知电抗器工频下的电抗值为33kΩ , 3倍频下的电抗值为99 kΩ ,那么电抗两端的电压为数百伏。
这两种试验方法下的电抗两端电压都很小,避雷器YW-3.0/6.0的工频动作电压为4kV 左右,所以中变做感应耐压试验时避雷器不会动作。
5、中变二次短路时对电抗器的影响中变二次短路时的短路电流假定为250A,中变一次线圈内感应电流经计算为0.835A,假定电抗两端无避雷器,且电抗不饱和,电抗值为33 kΩ ,那么短路时电抗两端的电压为27.5kV,远大于避雷器动作电压;实际上,电抗器达到一定电压后就会饱和,根据设计资料,该电抗的工频饱和电压在12 kV伏左右,避雷器YW-3.0/6.0的工频动作电压为4kV左右,此电压也足以使避雷器动作。
阀型避雷器的故障与处理
阀型避雷器的故障与处理1.阀型避雷器内部受潮(1DFS型避雷器内部受潮的象征是绝缘电阻低于2500M,工频放电电压下降。
1)顶部的紧固螺母松动,引起漏水或瓷套顶部密封用螺栓的垫卷未焊死,在密封垫卷老化开裂后,潮气和水分沿螺钉缝渗入内腔。
可将螈栓与垫卷焊牢或更换已老化的橡皮垫卷,必要时在瓷套的顶部增加金属唱和橡皮垫卷重新密封,但涂以红色标记的螺母严禁旋动。
2)底部密封试验的小孔未焊牢堵死,应在密封试验后,将密封小孔及时焊牢或用橡胶堵死。
3)瓷套破裂,有砂眼,裙边胶合处有裂缝等易于进入潮气及水,应更换瓷套,堵塞胶合处的裂缝。
4)橡胶垫圈由于使用日久老化变脆而开裂,失去密封作用,应将顶部和底部的垫圈更换为有防臭氧性能的氯丁橡胶垫圈。
5)底部压紧用的扇形铁片未塞紧,使底板松动,底部密封橡胶垫圈位置不正,造成空隙而渗入潮气及水,应在检修安装时塞紧扇形铁片和放正橡胶垫圈位置。
(2)FZ型避雷器内部受潮的特征是绝缘电阻与前次测量结果明显减小,电导电流大于0.6mA或与前次测量结果比较明显增加。
1)密封的小孔未焊好,可在密封试验后及时焊好小孔。
2)密封垫圈老化开裂失去作用,应更换为氯丁橡胶垫圈。
3)上下密封底板位置不正,四周密封螺栓受力不均或松动或密封垫卷位置不正,应重新装配,放正密封橡胶垫圈底板位置,在紧固底板时要防止垫圈位移,四周密封螺栓应均匀旋紧,对歪斜过大的底板应进行处理或更换。
4)瓷套与法兰胶合处不平整或瓷套有裂纹,可加厚密封橡胶垫圈或用一倾斜式密封垫圈加强密封,或重新将瓷套与法兰胶合,更换有裂纹的瓷套。
2.工频放电电压超过允许范围(1)FS 型避雷器工频放电电压偏高1)云母垫卷受潮膨胀分层,增大了间隙,可更换适当厚度的云母片或将偏高的云母垫圈削薄(厚度不应小于 0.5mm),或调整火花间隙。
2)火花间隙小瓷套破碎,使电极位移,应更换小瓷套,调整间隙的工频放电电压值。
3)内部弹簧压力不足,应更换较大压力的弹簧或用短的干燥阀片,将内部元件垫高,以增加内部压力。
高压避雷器泄漏电流故障分析处理 图文 民熔
高压避雷器氧化锌产品介绍民熔氧化锌避雷器HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。
使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。
体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器民熔 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型高压避雷器泄漏电流过大引起危害及防范措施高压避雷器泄漏电流过大处理过程(1)检修人员首先将电容器停运并做好安全措施后,检查电流互感器一、二次接线,均连接可靠、牢固;摇测电流互感器二次绝缘电阻,二次绝缘电阻1.2MΩ,无异常;(2)检查电容器放电电压互感器,一、二次接线连接牢固、可靠、无异常;(3)摇测电容器对地绝缘及相间绝缘,均在2000MΩ以上,无异常;(4)检查高压避雷器连线及接线连线,接触良好,绝缘电阻均在1000MΩ以上;(5)对高压避雷器做直流1mA电压u1mA,规定变化范围不应超过±5%(6)对高压避雷器做0.75u1mA的泄漏电流,规程规定不应超过50μA高压避雷器泄漏电流过大故障分析处理通过上述试验结果看,直流1mA电压u1mA与初始值相比,变化范围均小于±5%,符合规程规定;0.75u1mA泄漏电流A、B两相小于50μA,而C相超过规定值,说明C 相氧化锌避雷器泄漏电流过大。
一起10KV避雷器故障原因分析及防范措施
一起10KV避雷器故障原因分析及防范措施摘要:通过一起10kv异常运行的避雷器解体分析,发现异常原因是避雷器进行灌胶时,未进行抽真空处理或处理不到位,导致避雷器泄漏电流增大,阻性电流超标,提出了相应的预防对策。
关键词:10kv避雷器;故障分析;防范措施引言避雷器是一种过电压保护装置。
避雷器在配网线路中得到广泛应用,配电线路和设备的耐雷水平有所提高。
在目前运行过程中,因避雷器被击穿而发生的线路跳闸事故时有发生,这样供电的可靠性就得以降低,因为10kV线路在避雷器被击穿以后通过避雷器发生接地,需要在停电后处理隔离故障。
针对在运行维护中遇见的避雷器的典型事故,对于故障原因进行详细分析,同时提出相应解决措施。
1案例分析某供电所发生雷击导致线路障碍的统计数据。
如表1所示。
以表1可见,共12起线路障碍发生的位置主要有3处:绝缘导线、架空线路和电缆连接处、台架。
引起故障的位置除一起外,其余都发生在架空线路上,这与架空线路本身的分布固广、设备多、绝缘水平低的特点有密切关系。
据统计,配电网架空线路感应雷过电压一般不超过500kV,但已对配电网线路绝缘足以造成威胁。
架设避雷线是架空线路防止感应雷过电压的有效措施,但根据10kV配电网络自身的特点,一般不沿全线架设避雷线。
2关于避雷器故障原因分析2.1雷电感应过电压的概率和闪络特性根据对雷电流幅值进行取值,采用蒙脱卡罗方法,随机选取了采集点,并且随机产生多次雷击,对这些雷击所产生的最大感应过电压的结果进行统计分析,通过这个统计结果,有n次所引起的最大感应过电压大于等于U,然后再计算出每年每百公里配电线路产生的总次数N,当U为1.5倍CFO时,N就是每年每百公里配电线路的闪络次数。
同时,出于对有损大地的考虑,对采用的MTL模型也进行了分析,结果可以发现,随着大地电导率的增大,雷击引起的线路最大感应过电压也会随之减小,雷击次数的变化速率也会随之减小,雷击感应过电压超过某一个特定电压过电压值的次数也会随之减少。
《避雷器知识全集》课件
避雷器的选型原则
根据保护对象和要求选择避雷器类型
根据被保护设备的特点和要求,选择适合的避雷器类型,如管型避雷器、阀型避雷器等。
确定避雷器的额定电压和电流
根据被保护系统的额定电压和电流,选择符合要求的避雷器规格。
考虑避雷器的持续运行电压和最大雷电冲击电流
确保选择的避雷器能够承受预期的持续运行电压和最大雷电冲击电流。
避雷器常见故障及排除方法
故障一
避雷器泄漏电流过大。
排除方法
对避雷器进行更换或维修。
故障二
避雷器动作性能异常。
排除方法
对避雷器进行动作性能测试,检查其是否正常工作 ,如有异常应及时更换或维修。
故障三
避雷器表面电弧烧伤。
排除方法
对避雷器表面进行修复或更换。
05
避雷器的发展趋势与未来 展望
避雷器技术的发展趋势
市场需求持续增长
01
随着电力系统的不断发展,避雷器市场需求持续增长,未来市
场前景广阔。
技术创新推动市场发展
02
避雷器技术的不断创新将推动市场发展,提高产品性能和降低
成本。
市场竞争格局变化
03
未来避雷器市场竞争格局将发生变化,品牌、质量、服务等方
面的竞争将更加激烈。
对未来避雷器技术的展望与探索
探索新材料和新工艺
避雷器的接地方式与电阻值
选择合适的接地方式
定期检查和维护接地系统
根据实际情况选择合适的接地方式, 如集中接地、分散接地等。
定期检查和维护接地系统,确保其完 好有效,及时处理存在的问题。
确定接地电阻值
根据相关标准和规范,确定合适的接 地电阻值,以确保避雷器能够正常工 作。
04
避雷器常见故障原因
避雷器常见故障原因避雷器是一种用于保护电气设备免受雷击和过电压损害的重要设备。
它通常安装在电力系统的高压侧,通过引导雷电或过电压,将电压分配到地线或其他接地装置上,减少对电气设备的影响。
然而,避雷器也有可能出现一些常见的故障,需要及时检修和维护。
避雷器常见故障原因主要包括以下几个方面:1. 避雷器内部元件老化避雷器内部主要由金属氧化锌块、陶瓷套管、绝缘油等元件构成。
在长时间工作过程中,这些元件可能会受到环境影响,出现老化、电气性能下降等情况。
导致避雷器不能正常工作,甚至发生故障。
2. 避雷器绝缘油泄漏避雷器内部的绝缘油起到绝缘和散热的作用。
由于长期工作或者外部损坏,绝缘油可能会发生泄漏,导致绝缘性能下降,甚至可能引发火灾等严重问题。
3. 避雷器接地线故障避雷器的接地线是将过电压引入地下的关键设备,通过合理的接地设计可将过电压安全地引入地下。
但是,由于接地线老化、腐蚀或者受到外部损伤等原因,可能会导致接地线故障,影响避雷器的正常工作。
4. 避雷器击穿当雷电或者过电压超过避雷器的承受能力时,避雷器可能会发生击穿,导致严重损坏,甚至短路。
这种情况一般出现在雷电冲击强度超出设计范围,或者避雷器自身质量问题等情况。
5. 避雷器外部污秽在避雷器工作环境复杂的情况下,可能会被周围环境的灰尘、污物等污染。
这些污染物会影响避雷器的绝缘性能,甚至导致击穿或者绝缘油泄漏等故障。
面对避雷器常见故障原因,我们可以采取以下策略来预防和解决故障:1. 定期检查和维护避雷器定期对避雷器进行检查和维护是保证其正常工作的重要手段。
包括对避雷器内部元件的老化、绝缘油的情况、接地线状态,以及外部的污秽等情况进行综合检查和清洁。
2. 提升避雷器的质量和技术水平对于避雷器的设计、材料选用、生产工艺等方面进行提升,可以有效降低避雷器故障的概率。
例如采用高性能材料、提升密封性和绝缘性能等措施。
3. 设立完善的监测系统在电力系统中设置完善的监测系统,可以实时监控避雷器的工作状态,及时发现问题并进行处理。
避雷器的在线监测与故障诊断PPT课件
相间影响:
1、相邻电压的耦合作用,会使容性电流的相 位不再和相电压相差九十度,因此移相器 不再是90度,而是要在90度基础上再后移 一个角度。
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3.2自然向量补偿法
原理与LCD-4相近:均为对容性电阻进行补 偿。本法利用容性电流分量必然和另外两 相的线电压同相或反相的原理进行检测。 与LCD-4比较:本法与前述补偿法原理相同, 相间干扰问题均未能彻底解决(需加入移 相器)。但由于本法是以补偿信号作为装 置工作电源,故本系统不需另接工作电源。
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谢谢观赏
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4.1零序电流法
基本原理:电阻的非线性从而电流非线性, 存在谐波分量。 实现方法:监测三相总接地线上的总电流 (即三次谐波分量),然后求出总的阻性 电流。 缺点:系统本身的谐波会干扰检测精度, 无法判断哪一相发生故障;当电源本身含 10
4.2三次谐波法与谐波分析法
三次谐波法 基本原理:电阻的非线性从而电流非线性,存在 谐波分量,且三次谐波与总值之间有一定比例关 系。 实现方法:测量每相避雷器接地线的总电流、三 次谐波分量。 缺点:相间干扰会使A,C偏大;系统谐波会产生 干扰。 谐波分析方法
2.2诊断内容
电力部门普遍采用监测氧化锌避雷器阻性 电流的方法来诊断其绝缘状况。由于氧化 锌阀片具有很高的介电常数,所以工作电 压下流过阀片的主要是容性电流。故我们 在线监测的要解决的关键技术就是如何从 容性电流中分离出微弱的阻性电流。
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3.1基本原理与相间影响 基本原理:用电流传感器耦合经过避雷器 的电流(阻性和容性电流之和),使用同 相的电压信号来剔除容性分量。同相的电压
避雷器常见故障及异常运行情况处理
避雷器常见故障及异常运行情况处理摘要:避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器,本文通过介绍避雷器多种常见的故障及处理方式,对避雷器的运维方法进行说明,希望给读者带来帮助。
关键词:避雷器;常见故障;故障处理一、避雷器常见故障避雷器常见的故障有:避雷器爆炸、避雷器阀片(电阻片)击穿、避雷器内部闪络、避雷器外绝缘套的污闪或冰闪、避雷器受潮造成内部故障、避雷器断裂、避雷器瓷套破裂、避雷器在正常情况下(系统无内过电压和大气过电压)计数器动作、引线断损或松脱、氧化锌避雷器的泄漏电流值有明显的变化、上下引下线烧断。
避雷器设备发生故障后,运行人员在初步判断了故障的类别,向主管部门汇报,详细记录异常发生时间,是否有异常信号,若一时不能停电进行处理,应加强对避雷器的监视,若属于避雷器故障,应申请停电处理。
二、避雷器爆炸及阀片击穿或内部闪络故障处理(1)运行人员应立即到现场对设备进行检查,在初步判断故障的类别、故障相和巡视避雷器引流线、均压环、外绝缘、放电动作计数器及泄漏电流在线检测装置、接地引下线的状态后,向调度及上级主管部门汇报。
(2)对粉碎性爆炸事故,还应巡视故障避雷器临近的设备外绝缘的损伤状况。
(3)在事故调查人员到来前,运行人员不得接触故障避雷器及其附件。
(4)对粉碎性爆炸的避雷器,运行人员不得擅自将碎片挪位或丢弃。
(5)避雷器爆炸尚未造成接地时,在雷雨过后拉开相应隔离开关,停用、更换避雷器。
(6)避雷器爆炸已造成接地者,需停电更换,禁止用隔离开关停用故障的避雷器。
(7)运行人员要做好现场的安全措施,以便检修人员对故障设备进行检查。
1.避雷器瓷套裂纹处理如天气正常,应请示调度将裂纹相的避雷器停电隔离,更换为合格的避雷器。
有时,在考虑到不至于威胁安全运行的条件下,可在裂纹深处涂漆和环氧树脂防止受潮,并安排在短期内更换。
如天气不正常(雷雨),应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨后再处理。
《避雷器及接地装置》课件
将系统与大地相连,常用于电力系统的
接地装置。
3
极耳接地
主要用于移动设备以及大型工程项目, 通过多个极耳来建立地网,使设备与地 面紧密连接进行接地保护。
接地电阻的测试方法
电瓶维纳斯法
电瓶维纳斯法可以测量接地性能的质量,是最常用的测试方法之一。
三线四针法
三线四针法可以自动消除接线电阻,实现精度更高的测量。
先断开与电源的联系,并采取适当的安
全措施。
3
避免交叉干扰
在接地装置的建造和使用过程中,应尽 可能避免与其他电气设备的干扰和交叉 干扰。
母线接地及例子分析
变电站
为保证母线的安全运行,变电站 采用具有不同级别的母线接地方 式。
输电线路
输电线路的母线接地故障可影响 整个电力系统,其接地方式需经 过精心设计和部署。
它们的作用是什么?
它们可以保护电力设备和人 员不受过电压的影响,同时 可以保证电气设备的正常工 作。
避雷器的作用
防雷接地支架
避雷器用于保护电网系统不受雷 电的影响,常常和防雷接地支架 一起使用。
防过电压
避雷器作为防止过电压的装置, 可避免因电网过电压而引起的电 压骤升骤降。
保护电力系统
避雷器可以避免电力系统因受到 雷击而损坏,保护整个电力系统。
术的应用实现管道的永久性耐腐蚀,同
3
耐张构架法
时具有保护地的效果。
耐张构架法主要适用于在平原、沙漠、
草原等土地上建设输油、输气管道线路,
以保证管道线路的稳定性和安全运行。
避雷器及接地装置的维护方法
1 标准化管理
对避雷器及接地装置的维护应建立标准化的管理制度,确保维护工作顺利进行。
2 定期检查
避雷器常见故障处理方法
避雷器常见故障处理方法避雷器是一种电气设备,用于保护电力系统、通信系统、计算机网络等电气设备免受雷击损害。
但是,避雷器也会出现故障,影响其保护功能。
本文将介绍避雷器常见的故障类型和处理方法。
故障类型1. 失效电压异常当避雷器在正常工作时,应当能够将传输线路或设备维护在规定的安全电压值以下。
如果失效电压超过标称值,就会导致保护不力,无法确保设备安全,甚至可能造成设备损坏。
2. 接地线脱落避雷器的外壳与地之间需要通过接地线连接,起到稳定和引流的作用。
如果避雷器的接地线脱落,地线电阻变大,将导致引雷电流无法通过避雷器引流到地,而流入设备,增加设备被击败的风险。
3. 遮挡损伤由于避雷器通常位于高空,长时间的暴露和风吹雨打,中途可能会受到各种外力的遮挡,导致损伤和缺陷。
4. 内部损坏在避雷器使用过程中,由于其内部存在电学和化学特性的变化,可能会导致其内部元器件损坏,从而影响到其工作性能和保护功能。
处理方法1. 巡检和测试为了防止避雷器出现故障,建议定期对其进行巡检和测试。
巡检时应检查避雷器接地和外壳是否完好无损,以及是否存在遮挡、变形等情况。
测试时应测量避雷器的失效电压值和接地电阻,确保其正常工作。
2. 及时更换如果发现避雷器出现故障,应及时更换。
选用新避雷器时,应注意与原有避雷器的相容性、规格等要求,以免影响传输线路和设备的正常工作。
3. 维护和保养为了延长避雷器的使用寿命,建议定期对其进行维护和保养。
如对接地线和外壳进行清洗、喷涂,对元器件进行检查和更换等。
4. 优化系统设计在系统设计阶段应合理配置避雷器及其接地。
合理的配置和接地,可以降低避雷器失效电压,保障传输线路和设备的安全性,减少避雷器故障的发生。
避雷器是现代电力系统、通信系统和计算机网络等电气设备中不可或缺的安全保护设备。
通过巡检和测试、及时更换、维护保养以及优化系统设计等措施,可以有效避免避雷器故障的发生,保障设备和人员的安全。
避雷器检修知识讲座
6. 异常事例
6.1 红外热像仪检测
在某变电站进行红外检测法相110kVB相氧化锌避 雷器温度异常,其中B相28.5℃,其他两相26.8℃
解体后,发现B相上节受潮。
220kV复合外套避雷器红外图 避雷器上节红外图
下节红外图
上节和下节全电流比较:相差1.69倍,阻性电流 7.7倍(127kV) 整只和下节全电流比较:相差1.1倍,阻性电流 2.8倍(127kV)
该组避雷器是2007年10月投运,2008年8月预试。出现问题的原 因是交接验收试验时,对该组避雷器只进行了直流试验未进行交流试 验。
8.3 厂家标识错误 500kV新建变电站
型号:Y20W5-444/1063W 编号:4774 同批12相 最大持续运行电压:324 kV 出厂日期:2009年6月 每相由三节构成,上节和中节带均压电容 2010年3月测量数据。
带间隙避雷器——有内间隙避雷器和外间隙避雷器。外间隙避 雷器主要用于输电线路上,避雷器本体加串联外间隙。
线路避雷器 本体
间 隙
支撑绝缘子
220kV 保护线路出口 断路器小间隙避雷器
间隙为 250-10 mm
220kV保护绝缘子带间 隙避雷器,其间隙为 880~930 mm
过电压保护器
35kV系统用过电压保护器结构图
下的泄漏电流,目的考核整体绝缘状况,与避雷器的出厂数据比较,直
流1mA电压不小于出厂值的±5%,直流泄漏电流小于50μA,同时与前
一次测量数据比较。基准周期:3年 2节以上的避雷器应分节测量。
发现如下异常,也进行直流
试验:
①红外热像检测时,温度异常;(三 相比较温差0.5~1.0K) 运行电压下持续电流偏大(三相 比较或自身纵向比较,大于1.2倍) ③有电阻片老化或内部受潮的家族 缺陷,隐患未消除。
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上节电阻片烧损情况
二. 生产厂家问题
非故障相解体
每相避雷器3节构成。电阻片环形结构,外径115mm、内径40mm、 厚20mm;上节电阻片47片、中节电阻片46片、下节电阻片45片;整体 避雷器没有均压电容。
根据高压试验的情况,对其中一相避雷器进行解体,整体解体情 况良好,未见异常,并对电阻片进行直流试验。
A相拆除后现场照片
下节解体情况
二. 生产厂家问题
下节下法兰的防爆板已脱落 下节电阻片击穿“洞”
下节电阻片柱及部分电阻片
下节靠近下法兰 处铝垫块烧融
中节解体情况
二. 生产厂家问题
中节下法兰外部、内部及对应瓷套边缘锈蚀情况 中节电阻片柱及电阻片烧损情况
上节解体情况
二. 生产厂家问题
上节下法兰及脱落的防爆板
上法兰排水口
避雷器下法兰
避雷器上法兰
通常下法兰有通风排水口,但此设备的
通风排水口在上法兰,因此造成下法兰进水 后,不能将内部水排出,造成积水,导致下 法兰密封盖板锈蚀、防爆板长期在水中浸泡 受潮。
二. 生产厂家问题
结论:500kV变电站2#主变一次侧避雷器A相故障主要 原因是由于避雷器下法兰没有通风排水口,当内部有 积水时不能及时排除,导致下法兰密封盖板和防爆板 锈蚀,防爆板长期浸泡水中受潮,避雷器内部电阻片 柱及绝缘支撑杆受潮,避雷器故障。
二. 生产厂家问题
分析:现场及解体情况看,每节避雷器的下法兰均有不同程度的锈蚀,
特别是故障相中节、下节下法兰盖板锈蚀严重,拆除时发现内部存有 大量水
连
接 处 盖 板 渗 水
下 节 下 法 兰 压
力
释
放
口
内
积
水
及
与
底
瓷 套 表
面
由
于
中
节
下
法
兰
内
积
水
形
二. 生产厂家问题
下法兰防爆膜损坏-内侧
避雷器芯体上部
避雷器芯体下部
避雷器电阻片柱
一. 安装问题
解体情况
环氧绝缘支架放电点
结论:根据试验及返厂解体情况,此次事件是
由于防爆膜和铝保护板在投运前被刺穿,导致 内部受潮。
交接试验时由于设备尚未运行,潮湿空气在 短期内未能造成较大影响,因而交接试验数据 正常;运行后由于内部与外部温差加大,空气 携带的水分与内部元件反复交换,致使内部元 件受潮。
谢谢!
电阻片受潮情况
一.安装问题
2 风电场220kV避雷器
2013年5月20日,在一次停电试验,发现220kV 1#主变前一组避雷器, 其中C相上节直流1毫安电压试验时,U1mA电压只有出厂值的30%,更换 后,发现上节避雷器下法兰底部防爆板有较长刀割痕迹。5月24日在电 科院进行解体。
设备情况 : 型号 Y10W-204/532 投运 2009年 山东泰开集团
解体情况
避雷器下法兰外部划痕
避雷器下法兰内侧
避雷器电阻片柱下端口
一.安装问题
避雷器电阻片柱
电阻片侧面受潮
绝缘支架放电点
避雷器电阻片
二. 生产厂家问题
2013年08月23日16时39分,某500kV变电站2号主变 一次侧避雷器A相压力释放动作,避雷器故障,在线监测器 已烧损。 型号:Y20W-420/995W 出厂日期:2007年07月 制造厂:南阳金冠电气 有限公司 投运日期:2007年12月
避雷器故障
课件
一.安装问题
1 乾武220kV避雷器
2013年3月9日,某公司试验人员在进行220千伏乾武变电站220千伏 抚乾1#线例行试验(新投一年)中发现B相避雷器上节存在严重绝缘缺 陷,并将此相避雷器上下节全部更换,缺陷相避雷器上节返厂解体。 设备情况:型号 Y10W1-204/520 出厂日期 2011年7月
投运日期 2012年9月 廊坊电科院东芝避雷器有限公司
现场发现情况:
避雷器拆下后发现上节避雷器下端有一直径约1厘米的孔,防爆膜和 铝保护板被刺透,避雷器内部与外界连同,观察孔洞附近创口可以明显 辨认其为外部向内刺穿,且无电弧灼伤的痕迹。详见下图:
一. 安装问题
• 解体情况
打开上下法兰后,电阻片柱两端受潮严重,且内部干燥剂袋已破损。