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[导读]摘要:避雷器的主要用途是帮助设备主体或建筑主体避开雷电,防止雷电对设备或建筑主体产生危害,有较强的防火、防电能力,其应用广泛,性能良好,并逐渐向智能化方向发展。现介绍了避雷器放电计数器的技术原理、分类和运行问题,对避雷器放电计数器的动作灵敏性研究提出了优化建议。

引言

现阶段避雷器放电计数器的灵敏性主要采用棒式计数器校验仪进行检测,无法满足《输变电设备状态检修试验规程》对放电技术的灵敏性检验需求。基于此,工作人员要优化避雷器放电计数器的动作灵敏性研究,在进行放电计数器动作检查时,要灵活利用避雷器放电计数器校验仪,优化设计避雷器放电计数器电路,制定出具有针对性的调节方法。

1避雷器放电计数器相关概述

1.1避雷器放电计数器技术原理

避雷器放电计数器具备校验功能,其冲击电流波形为8/20us,输出电压有800V/1200V/1600V三档,精度为1%:其具备电流校准功能,工作人员可以自行选择手动或自动控制方法设定输出电流值,且依照电流的不同档位进行电流输出,一般情况下,确定毫安表精度为1%。工作人员可以采用手持式内置锂离子电池的电源进行供电,电池为11.1V/2000mAh,控制环境温度为-10~+50+。

1.2避雷器放电计数器分类

现阶段避雷器放电计数器主要分为两种:一种是整流式结构计数器,当避雷器运行时,整流式结构计数器中高温阀片的压降经全波整流为电容器充电,再由电流器对电感线圈L进行放电作业,促使整流式结构计数器开始工作:在此过程中,放电计数器中阀片的阻值较小,通流量较大,放电计数器在运行过程中的最小电流为100A,可运用于500kV的避雷器。另一种是双阀片式结构放电计数器,其工作原理是避雷器运行,电流经过阀片,阀片压降经过R2为电容器充电,由电容器对电磁式计数器中的电感线进行放电,从而完成工作。工作人员可以通过改变阀片的阻值,调节计数器的灵敏度,且R1阀片具有一定的压降功能,能够有效增加避雷器的残压。工作人员可以结合不同的避雷器放电计数器功能,将其运用于不同电压的避雷器中。

1.3避雷器放电计数器的运行问题

在避雷器运行过程中,避雷器放电计数器会出现一些问题,比如监测器残压问题、毫安表显示值误差问题等。针对这些问题,工作人员要具体问题具体分析。针对监测器残压问题,工作人员要查看其残压范围,检查、分析残压对避雷器造成的影响,初步缩小监测范围:工作人员要将被监测设备的综合性能作为主要标准,分析残压的控制方法,若残压过高,则对电子器件的耐压水平要求较高,工作人员要优化元件,且不能对35kV及以下避雷器进行监测:此时,元件会对监测器的反应速度及可靠性产生一定影响,甚至击穿个别元件造,促使监测器丧失功能。

针对毫安表显示值误差问题,工作人员要考虑到监测器本身的内阻问题,测量取样。由于电流会对电阻产生一定影响,所以避雷器内部的真实数值与计数器显示数值存在一定差异,无法一一对应。工作人员可以结合计数器的直流电毫安表读数与被监测的避雷器全电流有效值之间的关系进行分析,若直流毫安表能够依照上述关系进行刻度,且毫安表自身精度较好,则可以定量其泄漏电流的全电流有效值,其误差在可接受范围内。因此,监测器的主要任务是具有导向性地指示避雷器的泄漏电流情况,为工作人员提供参考数据。

2避雷器放电计数器的动作灵敏性研究

2.1放电计数器动作检查

对避雷器放电计数器进行动作灵敏性研究,需要检查放电计数器的动作。若发现放电计数器内部存在受潮、密封不良、元配件生锈等问题,或者是计数器故障无法使用,则需要按照相关规定,定期对放电计数器进行动作检查。在检查过程中,工作人员可以对避雷器进行预防性试验,检查放电计数器的动作情况,检查放电计数器内部是否存在水珠、水汽等,观察放电计数器内部是否存在生锈情况,看其内部的密封胶圈是否开胶。若发现存在以上问题,则需要及时处理,避免影响避雷器工作。

在检查放电计数器动作时,工作人员可以结合自身需求,选择合适的检查方法。举例分析,工作人员可以利用冲击电流发声器对计数器进行附加检测,且保证附加电流≥100A,观察放电计数器的动作。这种方法虽然具有一定的可操作性,但是其操作难度较大,一般不会用于现场检查中。若需要现场检查,则可以采用较为简单的实验方式,工作人员利用手摇兆欧表对电容器进行充电,保证手摇兆欧表为1000V或2500V,控制电容器容量为10~20uF:工作人员将电容器与手摇兆欧表相连,且当电压达到800V时断开连接,再用电容器重复此动作,每当毫安表指针产生摆动后恢复至原位。

2.2利用避雷器放电计数器校验仪

对避雷器放电计数器进行动作灵敏性研究,还需要校验避雷器放电计数器的灵敏度。工作人员可以结合实际情况,利用避雷器放电计数器校验仪,比如LM317型号的避雷器放电计数器校验仪,可以有效调节电源电路的输出电压,还能够对电路输出电压进行调整,将电压提高为输出高压,可达到2kV。然后,工作人员可以对电容器进行充电,选择容量为10.F的电容器,再对放电计数器进行校验。

2.3优化设计避雷器放电计数器电路

对避雷器放电计数器进行动作灵敏性研究,还要优化设计避雷器的放电计数器电路,提高电路稳定性,保证避雷器放电计数器的服务性能稳定,为避雷器及其所在变电站提供良好服务。工作人员可以采用综合电路设计法,利用放电计数器综合校验仪对电源电压的稳定性进行检验,保证电源性能良好、电压稳定、设备体积小、操作简单、安装方便。工作人员可以引用DC/DC升压倍压电路进行PwM控制,进一步完成输入启动功能、过载限流功能、死区调节功能及过压保护功能:其具体工作原理就是将原有的升压变压器中的抽头与正电源相连接,且将两路完全相反的PwM输送至开关的基极,促使两支功率管交替作业。

3结语

总而言之,避雷器放电计数器综合校验仪是保证变电站避雷设备稳定运行的关键,为提升变电站整体性能,优化变电站服务水平,工作人员要重点关注避雷器放电计数器的灵敏性,引进先进技术,优化避雷器日常维护及管理方法,提高技术指标,保证达到预期效果。

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