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上、下法蘭設計(jì)了經典(diǎn)的球頭、球窩,分别與高壓端、接地端連接。以2003年我國天生橋—廣州線投入使用的500kV有間隙線路(lù)避雷器設計為例,除秉承電站(zhàn)避雷(léi)器(qì)技術基礎外,還必須解決(jué)如下4點(diǎn)關鍵技術問題:
(1)吸收能量校核
有間隙線路避(bì)雷器由避雷器本體和外串聯間隙構成。正常運行工況下(xià)避雷器本體的荷電率為10%以下,它主要承受(shòu)雷擊過電壓(yā),因(yīn)此對它的其他技術(shù)性能要求大為降低。避雷器電阻片承受(shòu)雷擊過(guò)電(diàn)壓的能力極強(qiáng),直徑50mm的電阻片即能承受4/10ms、100kA大電流沖(chòng)擊。 湖北儀天成電力設備有限公司安全工器具檢測設備是為順應我(wǒ)國電力工業的發展需要,響(xiǎng)應(yīng)國家電網公司公司(sī)新版《安規(guī)》精神,配合變電站、供電所的标準化建設而生産的。
(2)電位分布計算與調整
330kV、500kV線路避雷器(qì)的突出技術問題是(shì)電位分布不均勻。與瓷套式(shì)避(bì)雷器不同,它是(shì)懸挂在空中的,必須采用三維電場(chǎng)、用有限元法計算其電位分布[5]。由于在結構上(shàng)不能采(cǎi)用外(wài)并電容的均壓措(cuò)施。避雷器高度超過5m時,如不采(cǎi)取措施,其電位分布不均勻系數将達1.2,荷電率達98%。這将加速高場強處電(diàn)阻片的(de)老化。因此,通過SolidWorks三維設(shè)計及(jí)改善電位分布(bù)的設計,并通過改變均壓環的數量、大(dà)小、放置位置及下垂深度等措施使500kV無間隙線路避雷器(5.4m高)電位(wèi)分布不均勻系數限制在(zài)10.4%以下(xià)。
(3)避雷器内部負壓問題
在避雷器(qì)整體模壓注(zhù)射矽橡膠過程中,避雷器(qì)各部分均處于受熱狀态(100℃以上)。當模壓硫化完成(即(jí)避雷器密封完成),冷卻後内部将形成低氣壓。由“巴(bā)申曲線”可知,此時電阻片沿面閃絡(luò)電壓大為下降,有可能在較低電壓(yā)下損(sǔn)壞避(bì)雷器。這是生産廠家(jiā)容易忽略(luè)的工藝技術(shù)問題。
(4)影響間隙放電穩定性的(de)因素
間隙放電電壓的穩定性是避雷(léi)器保護(hù)性能的标準,棒-棒純空氣間隙與環-環帶絕緣子支撐間隙放電特(tè)性(xìng)本身存在差異。前者是極不均勻電場,後者是(shì)稍不均勻(yún)電場;前者放電電壓稍低、分散性小,後者不僅分散性大,且受絕緣子污穢性能影響明顯,當污(wū)穢引起(qǐ)漏電(diàn)流且達到一定值時(shí),它與避雷器本(běn)體漏電流形成一個“分壓器”,明顯地改變了整個避雷器電位分布(bù),提高了避雷器放電電壓(yā)值,這(zhè)是設(shè)計者必須給予充分考慮的。