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红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方案

发布时间:2021-10-14 8:59:17

选用红外热像检测技能能够不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有满足灵敏度,比较简单发现和判别氧化锌避雷器的问题。

红外热像仪带电监测氧化锌避雷器

近几年氧化锌避雷器在电力系统已大量运用,跟着运用数量的添加,事端的产生也在添加,各单位为了及时发现并检测出氧化锌避雷器的故障,运用了各种监测实验办法,如在运转中丈量氧化锌避雷器的阻性电流来检测氧化锌避雷器故障。

但这办法因为受电场干扰较大,取样电压易产生相位移,丈量结果不能反映真实情况。如某采石变电站2号主变220kV避雷器检测时发现A相避雷器阻性电流偏大,但停电时实验一切正常。

而选用红外热像检测技能,因为不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有满足灵敏度,选用比较办法是很简单发现和判别氧化锌避雷器问题的。

现在的氧化锌避雷器都是无间隙的单柱式结构,由阀片直接接受系统的运转电压。依据运转保护参数的设计,正常运转的无间隙氧化锌避雷器有0.51.0mA的工频电流流过,并且主要是容性成分,阻性电流仅占10%20%(一般为0.10.3mA)。

因此,氧化锌避雷器正常运转时要耗费必定功率,使本体有细微发热,并且因为几何分布较均匀,所以表面发热是整体性的。氧化锌避雷器除制作质量欠好及运转工况等因素引起的故障外,还有受潮和阀片老化故障。

氧化锌避雷器单个元件受潮表现为部分过热,而阀片老化通常是整相或多元件的遍及发热特征。用红外热像仪进行故障诊断时,依据热像特征发现有不正常的发热,部分温度升高或下降,或许有不正常温度分布,则能够判别为反常。

1为故障避雷器的红外线图片。

2正常避雷器红外线图片

此氧化锌避雷器是115日进行的预防性实验,其时C相上节数据为1mA下电压为76.4kV75%电压下的电流为5.2μA,绝缘电阻为10000MΩ,实验成果合格。图2为正常避雷器红外线图片。

从上述两张红外线图片看,故障避雷器和正常避雷器有着显着的差异。为了保证判断的准确性,于78日再次对故障避雷器进行复查,成果和75日的成果一样。

所以判定C相避雷器上节受潮,建议替换。待故障避雷器替换后实验,发现C相上节的数据为1mA下电压为64.5kV75%电压下的电流为526μA,绝缘电阻为102MΩ,实验成果严峻超支。解体后发现该避雷器由5层阀片组成,每层有10个阀片,第1层的第1359个阀片有放电痕迹,第2层的第45个阀片有放电痕迹。其原因主要是厂家在装配避雷器顶部密封橡皮圈时没有符合到位,形成密封橡皮圈长期受力不均匀,而使密封橡皮圈老化开裂,导致避雷器受潮。由于这次故障发现及时,避免了一场设备事故发生。

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