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避雷器殘壓選型關鍵技術要點

避雷器殘壓說的是,當沖擊電流通過時,避雷器端子之間會出現峰值電壓。這個參數直接決定了被保護設備實際要承受的過電壓水平,是絕緣配合的核心依據。我們在合理選型時,得兼顧多方面的技術因素,不能片面追求低殘壓,不然會給系統帶來風險,下面給大家介紹一些專業的選型要點。

一、殘壓選型的核心原則

其一,要明確測試條件。殘壓值必須和測試電流波形及幅值相關聯。行業標準通常以8/20μs波形、標稱放電電流(像20kA)作為基準。就500kV線路避雷器來說,要求殘壓≤1040kV(8/20μs波形);拿220kV出線避雷器來說,雷電殘壓需要≤520kV。不同電流參數下的殘壓值不能直接比較。

其二,要平衡殘壓與持續工作電壓(Uc)。殘壓與Uc呈負相關關系,要是過度追求低殘壓,就需要降低Uc值,這可能導致電網正常波動時,避雷器因吸收持續過電壓而熱崩潰。根據經驗準則,對壓敏電阻型避雷器,在20kA測試電流下,殘壓控制在2kV以下(低壓系統)就能提供足夠保護,不用盲目降低。

其三,要考慮絕緣配合裕度。殘壓需要滿足被保護設備的絕緣耐受要求,并且預留安全裕度,公式為:設備絕緣水平≥K×Ures。其中配合系數K的取值是,當避雷器緊靠設備時,K≥1.25(如發電機出口);當避雷器遠離設備時,K≥1.4。拿10kV發電機避雷器來說,殘壓選型要低于31.1kV,這樣才能匹配其絕緣耐受峰值。

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二、殘壓與其他參數的協同設計

額定電壓(Ur)必須高于系統的最高工頻過電壓。就750kV高抗中性點避雷器來說,它的Ur需要覆蓋59~161kV的工頻過電壓,不然殘壓的穩定性就會喪失。

在能量吸收能力方面,面對高殘壓耐受的場景(如操作過電壓),需要匹配更大的方波通流容量,拿2ms方波≥800A來說,這樣才能防止出現熱失效的情況。

結構類型也會產生影響,帶串聯間隙的線路避雷器能夠降低殘壓,但它沒辦法配置泄漏電流監測器,只支持動作計數器。

三、工程選型指南

選型步驟方面,我們要先確定系統過電壓的類型(雷電或者操作)以及它的幅值。接著計算設備的絕緣耐受水平,再除以配合系數K,得到最大允許殘壓。然后根據電網的穩定性選擇Uc,就波動大的IT系統來說,要取Uc≥1.5Un。最后校核供應商的殘壓測試條件是否符合IEC以及GB標準。

典型電壓等級參考如下,220kV系統對應的避雷器額定電壓是200kV,雷電殘壓(20kA,8/20μs)≤520kV;500kV系統的避雷器額定電壓為396kV,雷電殘壓(20kA,8/20μs)≤1050kV;750kV高抗中性點的避雷器額定電壓在132~144kV之間,雷電殘壓可由Ur乘以壓比(≈1.78)反推得出。

結語

恩彼邁避雷器殘壓選型是一項涉及多參數相互作用的系統工程。工程師得拋開“殘壓越低越好”的錯誤想法,在絕緣裕度、Uc耐受性以及能量容量之間找到最佳平衡。對于高壓系統(≥220kV),我們還應該通過電磁暫態仿真,驗證在不同工況(如甩負荷、非全相運行)下殘壓是否有效,這樣才能保證設備在全壽命周期內的可靠性。

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