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氧化鋅避雷器的工作原理
氧化鋅避雷器在力系統廣泛地應用,在力系統的安全性方面有了很大的提高。產生了巨大的經濟效益。經過現場的運行表明:由于氧化鋅避雷器長期承受工頻壓、沖擊壓及內部受潮等因素的作用而趨于老化,使其絕緣特性遭到破壞,表現為阻性泄漏流增加,引起熱崩潰,致使氧化鋅避雷器發生爆炸。
氧化鋅避雷器在老化或劣化的過程中,阻性流IR變化明顯,而容性流IC基本無變化。由于流過氧化鋅避雷器的全流主要是容性流IC,阻性流IR所占的比例較小,一般其幅值只占全流Ix的1/10~1/5,因此,全流的變化不能很好地反映氧化鋅避雷器性能的變化。目前普遍采用阻性流信號來監測氧化鋅避雷器的性能狀況。
性能指標及工作原理
氧化鋅避雷器阻性流測試儀校驗裝置,該校驗裝置能夠實現以下校驗功能:阻性流測量誤差試驗、全流測量誤差試驗、容性流測量誤差試驗、參比壓測量誤差試驗、有功功率測量誤差試驗、參比壓波形畸變對測量誤差影響試驗、輸入阻抗試驗。因此,對氧化鋅避雷器的阻性泄漏流進行長期的在線監測是保證其安全運行的重要手段。但阻性泄漏流并不能直接檢測,而需要從總泄漏流中分離出來,目前研究的焦點是如何提高阻性泄漏流的提取精度。
主要監測方法及存在的問題
目前氧化鋅避雷器的監測方法主要有:總泄漏流法、阻性流三次諧波法、基波法和常規補償法等。研究發現:氧化鋅避雷器的總泄漏流值的大小不能*反映氧化鋅避雷器的絕緣狀況,而其阻性泄漏流峰值的大小是表征絕緣特性優劣的重要指標。
氧化鋅避雷器(MOA)由于具有非線性特性好、通流量大、殘壓低等優點,已成為網中重要的過壓保護設備。由于氧化鋅避雷器在運行過程中長期承受工頻過壓、雷過壓、操作過壓以及外界環境因素的影響,會逐漸老化或劣化。可能的原因有閥片與瓷套之間的局部放,內部受潮,熱擊穿,避雷器外套表面的污穢等。
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