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電流電壓互感器擊穿過程進行分析與討論

來源:admin ??發布時間:2021-09-23 06:24

電流互感器擊穿過程分析與討論從電流互感器解體情況看, 電流互感器有兩個主絕緣擊穿部位:一是盆式絕緣子內表面,一是電流互感器軀殼 P2 側與二次繞組屏蔽罩之間的 SF6氣體間隙。絕緣油介損測試儀一種先進的測量介質損耗和電容容量的儀器,用于工頻高壓下,測量各種絕緣材料、絕緣套管、電力電纜、電容器、互感器、變壓器等高壓設備的介質損耗和電容容量。變壓器油介損測試儀全自動測量:設置完畢,只需按測試鍵即可完成全部工作(自動攪伴、自動靜置、自動升壓、自動降壓、自動記錄擊穿電壓值、自動計算各次平均擊穿電壓值、自動打印測量結果)。試驗完畢,聲音提示。絕緣油耐壓測試儀用于絕緣油等液體絕緣介質的介質損耗角及體積電阻率的高精密儀器。一體化結構。內部集成了介損油杯、溫控儀、溫度傳感器、介損測試電橋、交流試驗電源、標準電容器、高阻計、直流高壓源等主要部件。根據該電流互感器的結構, 測量所得電流互感器一次高壓部分對地絕緣電阻為零, 即實為其盆式絕緣子絕緣電阻為零。 而電流互感器軀殼 P2 側與二次繞組屏蔽罩之間為 SF6氣體間隙, 具有較高絕緣電阻。因此判斷,上述兩個放電擊穿部位不可能在一次放電中同時產生, 而應為兩次不同時間放電的擊穿部位。查閱相關文獻發現,SF6氣體的擊穿強度對灰塵和導電微粒相當敏感。 同樣條件下,SF6氣體絕緣強度約為空氣的 2.5 倍, 當 SF6氣體壓力為 0.2MPa時,其絕緣強度與絕緣油相當。 然而如果 SF6氣體中含有灰塵,其擊穿強度下降可達 30%;而導電微粒污染的 SF6氣體,其擊穿強度低于清潔氣體約 10%。因此認為, 電流互感器軀殼 P2 側與二次繞組屏蔽罩之間的 SF6 氣體間隙被擊穿, 是由于間隙中 SF6受氣體到盆式絕緣子爬電產生的粉塵顆粒污染,絕緣性能下降造成的, 而且其擊穿早于盆式絕緣子的貫穿性擊穿。綜上所述, 推導 5041 斷路器 B 相電流互感器完整放電擊穿過程如下。(1)首先在 5041 斷路器 B 相電流互感器盆式絕緣子的內表面出現爬電, 并伴隨產生大量白色粉狀放電分解物。 最初由于盆式絕緣子內表面燒蝕通道尚未完全貫通, 此時盆式絕緣子還能支持運行電壓。 而爬電產生的熱量使 SF6氣體受熱膨脹,帶動放電分解物向二次繞組屏蔽罩內部擴散, 并最終擴散至電流互感器軀殼內。 軀殼 SF6氣體在大量粉狀放電分解物的污染下,絕緣性能大大降低,造成電流互感器軀殼 P2 側與二次繞組屏蔽罩之間的 SF6氣體間隙擊穿(第一次放電擊穿)。 這次放電擊穿造成了永石Ⅱ線雙套線路保護動作。隨后,SF6氣體間隙擊穿后形成的短路電流,瞬間將二次繞組屏蔽罩接地線燒毀, 導致二次繞組屏蔽罩處于瞬時高電位, 對接地的二次引線管拉弧放電。另外由于二次繞組引線與存在瞬時高電位的二次繞組屏蔽罩距離過近 (基本緊貼二次引線管內壁),部分二次繞組引線靠近二次引線管上沿的絕緣被擊穿,使得這部分二次引線也處于瞬時高電位,造成連接這些引線的端子對互感器底部接地法蘭拉弧放電,產生的巨大的熱量以及電動力,將二次端子接線盒掀開。同時,短路電流使得 1S、3S、4S 及 7S 繞組二次接線端子燒蝕, 以及二次引線管內部分二次繞組引線燒斷。

電流電壓互感器擊穿過程進行分析與討論

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