李佳奇,李 斌,劉碧琦,耿莉娜,馬一菱,李 爽
(1.國網遼寧省電力有限公司電力科學研究院,沈陽 110006;2.國網遼寧省電力有限公司,沈陽 110006)
交流無間隙金屬氧化物避雷器(以下簡稱避雷器)由于具有優異的電氣性能,自20世紀80年代開始在電力系統得到廣泛的應用,取代了傳統的碳化硅(SiC)避雷器。避雷器的電位分布是否合理直接關系到整支避雷器的運行壽命。它的芯體是由幾片乃至上百片電阻片串聯而成的電阻片柱,由于電阻片柱對地雜散電容的作用,在無均壓措施的情況下,電阻片柱的電位分布是很不均勻的。上部電阻片較下部電阻片承受的電位高得多,使整支避雷器的老化速度加快,甚至發生熱崩潰。隨著避雷器電壓等級的升高,避雷器的高度也隨之增高,避雷器電位分布的不均勻程度也越來越嚴重[1-6]。
國網遼寧電力科學研究院在20世紀80年代,首次提出了用光纖-電流法測量避雷器的電位分布,解決了無法測量避雷器電位分布的難題,并編入GB11032—1989版標準中,此方法一直沿用至今[7]。光纖-電流法以光纖方式進行有線數據傳輸,其不足在于一套光接受機接受測量點位有限、擴展性不強、光纜鋪設工作量大、測量探頭內電池壽命短等;測試人員在對若干只測試點進行測試時只能反復查看單一通道波形,頻繁更換測量探頭電池等工作量大。同時將測量探頭的測試數據以光纖為媒介傳出避雷器外,光纖易損壞。特別是,由于避雷器受安裝地點及環境、氣候的影響,在避雷器投入運行時對溫度分布進行監控是非常必要的。……