所谓有载分接开关,是一种能在励磁状态下变换分接位置的电器装置。有载分接开关调压的基本原理,就是在变压器绕组中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。为满足上述要求,有载分接开关的电路由过渡电阻、选择电路和调压电路三部分组成,如图1-101所示。为了适应大容量高电压有载变压器调压,有载分接开关采用组合式结构。......
2023-06-27
1.把好进货关
由于避雷器元件的几何配合不当,密封不良,间隙和阀片质量不好是导致避雷器爆炸的根本原因,所以质量不良的避雷器安装到系统中,不但不能使电气设备得到可靠的防雷保护,还给系统的正常运行带来很多麻烦。所以建议各用户一定要把好进货关,要从西安电瓷研究所《关于阀式避雷器型号的公告》所规定的国家定点厂来选购避雷器,不要购进非国家承认的厂家生产的低劣产品;对已经购进的要停止使用;对已经安装的,能够更换的要及时更换;对于更换困难的要加强监护和试验。
2.采用金属氧化物避雷器
由于金属氧化物避雷器具有优良的保护性能,所以采用的越来越多。目前上海市电力公司正在大力推广图3-1所示的配电型支柱式复合外套金属氧化物避雷器,其主要技术参数实测值如下。
直流参考电压U1 mADC=26.9~27.1kV;
泄漏电流Il=8~10μA;
工频参考电压U1 mAAC=20.2~20.3kV;
持续电流Ix=250~260μA,Ir=80~90μA;
工频电压14.3kV以下,局部放电量小于4pC;
65k A 冲击动作负载最大残压变化率+0.49%;
陡度冲击残压53.6kV,雷电冲击保护水平48.7kV,操作冲击保护水平39.4kV;
热机试验和沸水煮条件下U1 mADC变化率-0.68%,Il=16μA,局部放电5pC;
1000h 起痕和电蚀条件下U1 mADC变化率-0.96%,Il=12μA,局部放电4pC;
图3-1 配电型支柱式复合外套金属氧化物避雷器结构
1—氧化锌阀片;2—合成橡胶缓冲层;3—高强度绝缘骨架;4—压力释放孔;5—定位栓;6—电极;7—合成橡胶外绝缘层;8—不锈钢盖;9—安装螺栓
方波2000μs、100A 18次试验最大残压变化率+0.76%;
弯曲耐受力1.5k N,1h;弯曲破坏力2.2k N;弯曲耐受力试验前后局部放电量变化为2.0pC,U1 mADC变化率为+0.76%;
扭转耐受力矩试验前后局部放电量变化为3.0pC;U1 mADC变化率+0.58%。
为避免运行中受潮,一般采用有机材料填充复合外套金属氧化物避雷器的内部空腔,使其内部无空腔,不存在呼吸的可能,从而从根本上解决了密封问题。
该避雷器可用于不接地,消弧线圈接地和小电阻接地的配电系统中,能可靠地耐受弧光接地过电压、电磁式电压互感器引起的谐振过电压及各种操作过电压,能够有限地限制异常操作过电压,其保护特性和外绝缘特性满足可靠性和安全运行的要求。该避雷器的机械强度高,可横置安装兼作支柱绝缘子,承受较大机械应力,从而减少瓷支柱绝缘子、金属构架和联络线等部件,节省电杆空间,便于线路其他设备检修。
由于该避雷器既起到了避雷器的作用,也起到了绝缘子的支持作用,故而得名。
3.采用红外诊断等手段加强监测
FS型避雷器正常时基本不发热,若温度明显偏高,说明该避雷器内部已严重受潮,应予更换。
FS型阀式避雷器的受潮原因及其处理方法如表3-3所示。
4.阀式避雷器工频放电电压不合格的处理
FS型等阀式避雷器工频放电电压不合格的原因及处理方法如表3-4所示。
表3-3 FS型阀式避雷器受潮及处理
表3-4 阀式避雷器工频放电电压不合格的原因及其处理
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2023-06-27
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2023-06-27
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2023-11-18
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2023-11-18
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