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避雷器技术改造指导意见(3)

来源:网络收集 时间:2026-02-07
导读: A.1.4.2.2 变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器 a)标称放电电流。国家电网公司220kV系统中,标称放电电流1kA中性点用无间隙金属氧化物避雷器所占比例56.62%;标称放电电流1.5kA中性点用金属氧化物避雷器所占比

A.1.4.2.2 变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器

a)标称放电电流。国家电网公司220kV系统中,标称放电电流1kA中性点用无间隙金属氧化物避雷器所占比例56.62%;标称放电电流1.5kA中性点用金属氧化物避雷器所占比例43.38%,其中84.4%是近5年投入运行的。

b)额定电压。国家电网公司220kV系统中,标称放电电流1kA中性点用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压为146kV;标称放电电流1.5kA中性点用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压分别是144kV、145kV、146kV。

c)标称放电电流残压。国家电网公司220kV系统中,标称放电电流1kA的避雷器残压分别为284kV、320kV、340kV。标称放电电流1.5kA的避雷器残压分别为285kV、320kV。 A.1.4.3 进口避雷器的状况

国家电网公司220kV系统所使用的进口避雷器占运行中系统标称电压220kV变电站用无间隙金属氧化物避雷器的2.06%。进口避雷器按照运行年限统计比例见表A.7。在表A.7中,斜线左边比例为相应年限投运的进口避雷器占该电压等级全部进口避雷器总数的比例;斜线右边比例为相应年限投运的进口避雷器占同期在运无间隙金属氧化物避雷器的比例。

表A.7 进口系统标称电压220kV避雷器按运行年限比例表

表A.7表明,国家电网公司220kV系统运行年限16年以上的避雷器中,进口产品的比重较大,近年来进口避雷器的使用量下降明显。 A.1.4.4 故障情况

2002年~2004年,国家电网公司220kV系统中,共有26台在运避雷器发生故障,其中,碳化硅阀式避雷器故障11台,无间隙金属氧化物避雷器故障15台。 A.1.5 系统标称电压110kV避雷器设备的状况 A.1.5.1 避雷器的运行年限

截至2004年底,国家电网公司110kV系统中,各类避雷器按照运行年限统计比例见表A.8。

表A.8 系统标称电压110kV避雷器的运行年限比例统计表

化物避雷器或串联间隙金属氧化物避雷器。碳化硅阀式避雷器使用明显减少,但运行年限在16年以上的避雷器中,碳化硅阀式避雷器的比例依然很高。

110kV系统使用的避雷器中,变压器中性点用避雷器按照运行年限统计见表A.9。

表A.9 系统标称电压110kV变压器中性点避雷器的运行年限统计表

雷器已超过92%。但仍有一部分碳化硅阀式避雷器在运,同时有少量避雷器的运行年限已超过了20年。

A.1.5.2 避雷器的参数

A.1.5.2.1 变电站用无间隙金属氧化物避雷器

a)标称放电电流。国家电网公司110kV系统中,标称放电电流10kA变电站用无间隙金属氧化物避雷器所占比例59.41%;标称放电电流5kA变电站用金属氧化物避雷器所占比例40.59%。

b)额定电压。国家电网公司110kV系统中,标称放电电流10kA变电站用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压分别为100kV、102kV、108kV;标称放电电流5kA变电站用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压分别是100kV、108kV。10kA和5kA避雷器中,100kV的额定电压占绝对多数。

c)标称放电电流残压。国家电网公司110kV系统中,标称放电电流10kA,额定电压100kV避雷器的残压包括248kV、260kV、268kV,其中260kV比重最大;额定电压102kV避雷器的残压为266kV;额定电压108kV避雷器的残压分别为268kV、281kV。标称电流5kA,额定电压100kV避雷器的残压为260kV;额定电压108kV避雷器的残压分别为268kV、281kV。

A.1.5.2.2 变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器

a)标称放电电流。国家电网公司110kV系统中,标称放电电流1kA中性点用无间隙金属氧化物避雷器所占比例63.24%;标称放电电流1.5kA中性点用金属氧化物避雷器所占比例36.76%。

b)额定电压。国家电网公司110kV系统中,标称放电电流1kA中性点用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压分别为55kV、60kV、73kV;标称放电电流1.5kA中性点用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压分别是60kV、73kV。

c)标称放电电流残压。国家电网公司110kV系统中,变压器中性点避雷器残压包括144kV、176kV、186kV及200kV,其中200kV居多。 A.1.5.3 故障情况

2002年~2004年,国网公司110kV系统中,共有56台在运避雷器发生故障。其中,碳化硅阀式避雷器故障21台,无间隙金属氧化物避雷器故障35台。 A.1.6 系统标称电压66kV避雷器设备的状况 A.1.6.1 避雷器的运行年限

截至2004年底,国家电网公司66kV系统中,各类避雷器按照运行年限统计比例见表A.10。

表A.10 系统标称电压66kV避雷器的运行年限比例统计表

的比重。但运行年限超过20年的避雷器全部为碳化硅阀式避雷器。 A.1.6.2 避雷器的参数

a)标称放电电流。国家电网公司66kV系统中,标称放电电流10kA变电站用无间隙金属氧化物避雷器所占比例13.97%;标称放电电流5kA变电站用金属氧化物避雷器所占比例86.02%。

b)额定电压。国家电网公司66kV系统中,变电站用无间隙金属氧化物避雷器的额定电压分别为75kV、90kV、96kV,其中额定电压90kV避雷器所占比例最大。

c)标称放电电流残压。国家电网公司66kV系统中,标称放电电流10kA避雷器的残压最高为236kV,最低为200kV。标称放电电流5kA避雷器的残压最高为235kV,最低为212kV。 A.1.6.3 故障情况

2002年~2004年,国家电网公司66kV系统在运避雷器无故障发生。 A.2 避雷器设备存在的问题 A.2.1 避雷器设备的故障情况

2002年~2004年国网公司系统避雷器故障情况并不十分严重。标称电压500kV、330kV及66kV系统的在运避雷器未发生过故障。110kV及220kV系统共有82台避雷器发生故障。

避雷器设备故障按制造厂及故障原因分类见表A.11。

表A.11 避雷器设备故障按制造厂及故障原因分类统计表

从表A.11可以看出,内部受潮是导致避雷器故障的主要原因,而导致避雷器受潮因素主要是密封结构不良以及防爆片锈蚀或损坏。导致避雷器故障的另一个主要原因是阀片老化,这主要是由于避雷器长期运行所致,此外避雷器内部均压不良以及额定电压选择不当也可能导致部分无间隙金属氧化物避雷器的阀片老化。内部放电可能与内部均压不良、材质不佳及外部积污有关。外部闪络一般是由于避雷器外绝缘不能满足自然环境的变化所致。近年来的避雷器基座断裂故障主要发生在南阳金冠1995年前后出厂的产品中。引线端子断裂一般是由于引线过渡连接器件的材质使用不当所致。

避雷器设备故障按照故障原因和运行年限分类见表A.12。

表A.12 避雷器设备故障按照故障原因和运行年限分类统计表

由于受潮所导致的故障在避雷器的每个运行阶段都可能发生,但运行1年~5年的避雷器发生的概率更大。而避雷器在运行6年以后即可能开始发生老化现象。 A.2.2 避雷器设备的薄弱环节

避雷器设备是一种重要的过电压保护电器,其性能的优劣对电气设备安全运行起重要作用,国家电网公司系统避雷器设备的整体状况良好,但也存在一些不足。 A.2.2.1 66kV~220kV系统仍有部分碳化硅阀式避雷器在运

目前,国家电网公司330kV系统中的碳化硅阀式避雷器已全部淘汰,而66kV~220kV系统中尚有部分碳化硅阀式避雷器在运,需要在近年内全部更换。 A.2.2.2 部分避雷器参数选择难以满足绝缘配合的要求

目前,国家电网公司各个电压等级系统中,或多或少都存在部分避雷器设备的参数难以满足绝缘配合要求的问题。例如,在500kV系统中,有少量标称放电电流10kA的无间隙金属氧化物避雷器在运,额定电压444kV的无间隙金属氧化物避雷器的标称放电电流残压达到106 …… 此处隐藏:2429字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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