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10kV配電用避雷器故障分析

2021-09-10 09:28:14蔡招森邱賽方緒豪
科技研究 2021年18期
關鍵詞:配電網故障

蔡招森 邱賽 方緒豪

摘要:現代化城市建設持續深入,城市快速前行的同時,對電能的需求也逐漸提高,故而如何高效且安全的完成供電與配電工作,成為現階段城市前進道路上的一大重要任務。本文就將探討核心放在10KV配電用避雷器故障分析方面,以期保障供配電的安全性與穩定性,推動城市的更好發展。

關鍵詞:10kV配電;避雷器;故障分析

供電過程中,10kV配電線路所需承擔負荷逐漸增加,該種情況下極易發生安全事故,威脅城市供電的安全性,影響人們的正常生活。為此,目前業內對10kV配電線路供電提出了較高要求,必須在該方面革新技術,加強供電的穩定性,進而推動社會各項經濟活動的平穩進行。

1避雷器的功能作用介紹

在配電線路上安裝的避雷器,主要作用為保護電氣設備,防止其受到雷擊影響而發生高瞬態過電壓現象,縮短續流時間,有效管控續流幅值。根據上述功能作用,避雷器的其他名稱也包括過電壓保護器、過電壓限制器。基于避雷器的安全保護功能,被應用在10kV配電網線路中,用以防止線路遭到雷電侵襲使10KV配電網發生跳閘現象,保障供配電的安全性與穩定性。

當前,避雷器的工藝技術得到革新優化,從前應用較多的瓷外套金屬氧化物避雷器已經逐漸退出市場,代替其發揮作用的是復合外套無間隙金屬氧化物避雷器,該類型避雷器更具功能優勢,體積較小,重量偏輕,且具有優良的密封性和耐污性,整體結構緊密,泄流能力極佳[1]。憑借上述優勢特性,該避雷器被高頻率應用在10kV配電網配電變壓器、柱上開關、電力電纜終端、戶外開關站等電力設備上,用來保護電網線路,避免電力設備遭到雷電侵襲,有效的增大了10kV配電網運行的安全系數。

2避雷器高頻率故障及原因探索

配電用避雷器在日常運行中由于內部和外部因素的影響,會存在一些故障性問題,具體包括絕緣外套閃絡燒傷、避雷器內部氧化鋅閥片炸裂、機械斷裂及絕緣外套扎傷等。下面就將具體探究上述問題,并對故障產生原因加以分析。

1)雷電原因

根據避雷器非線性“伏一安”特性,其在正常工作電壓下呈現為高阻絕緣狀態,在遭受雷擊時,則呈現低阻狀態,避雷器導通使高密度的雷電流流過避雷器閥片以泄放雷電流。此時若雷電電流過大,高于避雷器最大流通極值時,則避雷器內部氧化鋅閥片會出現炸裂現象,失去保護作用。相關部門為此開展如下試驗:對10kV配電網避雷器內部氧化鋅電阻片和整只避雷器分別進行4/10s大電流沖擊耐受能力試驗,結果表明:當電阻片數目一致的情況下,前者大電流耐受能力強于后者。從避雷器結構入手,展開大電流耐受能力排序,從強到弱依次為管型結構避雷器、籠型結構避雷器、纏繞結構避雷器。從上可以看出,10kV配電用避雷器故障同避雷器自身結構組成、工藝技術有著密切關系,為降低故障率,需根據實際情況合理選擇避雷器類型。

2)避雷器受潮

當避雷器經過一段時間的使用后,受到避雷器安裝位置及外部環境因素的影響,避雷器內部會由于潮濕和積累的雜質過多,性能遭到破壞,閥片的絕緣性極度下降,電阻減小,一旦產生過電壓現象,閥片就會出現閃絡的情況,增大線路運行危險系數[2]。再者,一旦避雷器受潮,由于電阻下降,經過氧化鋅閥片的泄露電流急劇增加,致使避雷器產生放電現象,最終閥片炸裂,引發了危險事故。

3)避雷器老化問題

配電用避雷器的工作環境較為惡劣,再加上生產避雷器的廠商相關技術不夠嚴謹完備,密封材料性能不過關,導致避雷器壽命極度縮短,使用時間過長,避雷器就會出現老化現象,各項性能均有所下降。比如,長期工作的配網氧化鋅避雷器,內部閥片性能會有所下降,功能減弱,會出現閥片電位分布不均的情況,該種問題極易引起安全事故,不利于供電的穩定性。另外,電阻片邊釉層與金屬氧化物芯體接合面也存在不均勻現象,這種不均勻現象在承受沖擊電壓時,若接合面存在氣泡,將會在氣泡處形成放電最終擊穿。除此之外,過度老化的避雷器,外部保護套的損壞程度嚴重,氧化鋅閥片炸裂,甚至絕緣外套產生閃絡問題,阻礙了線路的安全高效運行,避雷器失去作用。

3.10kV配電用避雷器故障應對策略

3.1因雷擊引起故障的解決策略

配電用避雷器經常受到外部惡劣天氣的影響,這里雷電影響最為嚴重。對此,工作人員可以適當增強絕緣子抵抗雷電的能力。這里耐張懸式絕緣子得到了廣泛應用,該類型絕緣子具有較強的抗雷擊性能,避免線路發生閃絡情況。另外,對于雷電侵襲,也可在變壓器的高低壓側適當增加避雷器,這是目前可操作性最強且最為簡單的策略,能夠使線路免受雷電破壞,增大供電安全系數。除上述應對策略外,工作人員還要及時掌握天氣情況,可以與當地氣象部門保持緊密聯系,當接到惡劣天氣的通知時,提前做好防范措施,使線路免受雷電侵擾,保證避雷器的優良性能,將風險降到最低。

3.2注重避雷器檢測

除合理應對雷電天氣外,加強對避雷器自身的檢測同樣重要。針對采購回來的避雷器,工作人員需要展開抽樣檢查,仔細檢查避雷器各部件性能,確定其是否符合相關標準規定,且通過密封試驗檢測避雷器的密封性。在避雷器的安裝工作中,工作人員還應查看避雷器的外部構造,無任何外觀問題的前提下,方可安裝避雷器,同時檢測避雷器的最大絕緣電阻值,極值應保持在大于或等于1000MΩ。待避雷器安裝完畢后還需進行驗收,確保安裝符合規范要求。

3.3將避雷器作接地處理

工作人員需直接固定避雷器的接地螺栓與接地線,之后按照橫擔、沿接地引下線進行有效接地,確保各連接部位的牢固可靠,以保障整個接地系統的完整性。這里值得注意的是,避雷器連接的接地地網電阻值應控制在4Ω以下。焊接環節要求工作人員使用螺栓加以連接,以增強各部件連接的緊密性,防止雜質和縫隙的產生。該處理也可增強避雷器的防潮能力,延長其有效工作時間[3]。

3.4增加避雷器巡查次數

除上述故障應對措施外,增加避雷器巡檢次數同樣至關重要。以“基礎熱像”為根據的紅外診斷方法是當前避雷器常用的故障診斷方法,可有效診斷故障狀態下的熱場,溫度升高變化以及閥片受潮或老化問題。一旦在巡檢中發現避雷器溫差在0.5℃-1℃范圍內時,工作人員要及時作停電處理,展開避雷器安全檢查與試驗。另外,還要查看避雷器同低下連接的部位,防止因銹蝕作用而增大接地電阻,進而阻礙雷擊電流的通過,如果雷擊電流不能盡快流入大地,則剩余雷擊電流會破壞避雷器性能,并引發危險事故。

再者,工作人員要加強避雷器外觀查驗,以免其出現閃絡、老化破損問題。如果檢查到避雷器存在上述問題,則應采取更換或維修等措施加以處理。避雷器的檢測工作還要求工作人員具備過硬實力,檢測人員需不斷學習新知識,加強避雷器故障識別能力,確保線路的安全性。

4結語

針對10kV配電用避雷器的故障分析,專業人員要先掌握具體故障類型,之后針對故障問題找出具體原因。面對避雷器因老化、雷擊和受潮產生的故障問題,工作人員應加強檢測,提高避雷器閥片耐受能力,優化絕緣子性能,防止內外部環境對避雷器產生破壞,從而保障10kV配電線路的供電穩定性。

參考文獻:

[1]蘇鳳仁,趙富紅.10kV配電網避雷器故障分析及處理措施研究[J].城市建設理論研究(電子版),2019(2):2-2

[2]劉素芳,陳康,亓兆全.10kV配電線路避雷器安裝使用的優化選擇[J].科學與信息化,2020,000(003):P.80-81.

[3]賀吉昌.10kV避雷器失效原因分析及建議措施[J].工程建設與設計,2019,No.416(18):137-138.

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