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电流互感器击穿过程分析与讨论

来源:美端电气 ??发布时间:2020-04-17 15:08

电流互感器击穿进程剖析与探讨从电流互感器瓦解情况看, 电流互感器有两个主绝缘击穿部位:一是盆式绝缘子内名义,一是电流互感器躯壳 P2 侧与二次绕组屏蔽罩之间的 SF6气体缝隙。电缆故障检测仪采用多种探测方式,应用当代最先进的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。依据该电流互感器的结构, 丈量所得电流互感器一次高压局部对地绝缘电阻为零, 即实为其盆式绝缘子绝缘电阻为零。 而电流互感器躯壳 P2 侧与二次绕组屏蔽罩之间为 SF6气体缝隙, 存在较高绝缘电阻。因此判断,上述两个放电击穿部位不可能在一次放电中同时产生, 而应为两次不同时光放电的击穿部位。查阅相干文献发明,SF6气体的击穿强度对灰尘跟导电微粒相称敏感。 同样前提下,SF6气体绝缘强度约为空气的 2.5 倍, 当 SF6气体压力为 0.2MPa时,其绝缘强度与绝缘油相称。 然而假如 SF6气体中含有灰尘,其击穿强度降落可达 30%;而导电微粒沾染的 SF6气体,其击穿强度低于清洁气体约 10%。因此认为, 电流互感器躯壳 P2 侧与二次绕组屏蔽罩之间的 SF6 气体缝隙被击穿, 是因为缝隙中 SF6受气体到盆式绝缘子爬电产生的粉尘颗粒沾染,绝缘机能降落造成的, 而且其击穿早于盆式绝缘子的贯穿性击穿。综上所述, 推导 5041 断路器 B 相电流互感器完全放电击穿进程如下。(1)首先在 5041 断路器 B 相电流互感器盆式绝缘子的内名义呈现爬电, 并随同产生大量白色粉状放电分解物。 最初因为盆式绝缘子内名义烧蚀通道尚未完全贯通, 此时盆式绝缘子还能支撑运行电压。 而爬电产生的热量使 SF6气体受热膨胀,带动放电分解物向二次绕组屏蔽罩内部扩散, 并终极扩散至电流互感器躯壳内。 躯壳 SF6气体在大量粉状放电分解物的沾染下,绝缘机能大大降落,造成电流互感器躯壳 P2 侧与二次绕组屏蔽罩之间的 SF6气体缝隙击穿(第一次放电击穿)。 这次放电击穿造成了永石Ⅱ线双套线路维护动作。随后,SF6气体缝隙击穿后形成的短路电流,霎时将二次绕组屏蔽罩接地线烧毁, 导致二次绕组屏蔽罩处于刹时高电位, 对接地的二窗拿攀笥槔殖↓线管拉弧放电。另外因为二次绕组引线与存在刹时高电位的二次绕组屏蔽罩间隔过近

电流互感器击穿过程分析与讨论

  (基本紧贴二窗拿攀笥槔殖↓线管内壁),局部二次绕组引线凑近二窗拿攀笥槔殖↓线管上沿的绝缘被击穿,使得这局部二窗拿攀笥槔殖↓线也处于刹时高电位,造成连接这些引线的端子对互感器底部接地法兰拉弧放电,产生的宏大的热量以及电能源,将二次端子接线盒掀开。电缆故障检测仪采用多种探测方式,应用当代最先进的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。同时,短路电流使得 1
  S、3
  S、4S 及 7S 绕组二次接线端子烧蚀, 以及二窗拿攀笥槔殖↓线管内局部二次绕组引线烧断。电缆故障仪有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。(2)电流互感器躯壳 P2 侧与二次绕组屏蔽罩之间的 SF6气体缝隙击穿, 触发永石Ⅱ线双侧断路器B 相单相跳闸。 跳闸后,电流互感器躯壳内 SF6气体绝缘性局部恢复,但第一次击穿,使得电流互感器盆式绝缘子的绝缘机能进一步劣化。此后,当石钟山变电站永石Ⅱ线 5011 断路器断路器重合闸送电时,盆式绝缘子被贯穿性击穿(第二次放电),绝缘电阻降为零。 
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