目前電站用330kV避雷器(額定電壓312kV)的雷電沖擊殘壓為760kV,而330kV復合絕緣子U5o%雷電沖擊放電電壓在1 600kV左右。說明對于無間隙氧化鋅避雷器,其殘壓可再提高,以降低避雷器的荷電率。對于串聯間隙型氧化鋅避雷器,則要求:
①間隙應承受*大工頻過電壓;
②在雷電沖擊下串聯間隙可靠動作,氧化鋅避雷器吸收雷電流能量,起到保護線路絕緣子(串)的作用;
③空氣間隙在設計上要考慮限制其放電的分散性tzl,以確保其與絕緣子(串)放電特性配合一致。BOW線路絕緣子(串)的50%正極性雷電沖擊放電電壓:19xcp-10型絕緣子為1 645kV, 19 xXWP-10型絕緣子為1 860kV,依據《DUT815-2002交流輸電線路用復合外套金屬氧化物避雷器》的規定,串聯間隙型氧化鋅避雷器的整體50%雷電放電電壓為不大于1 300kV避雷器工頻耐受電壓不小于460kV(有效值)。

氧化鋅避雷器的安裝
串聯間隙型的氧化鋅避雷器型號目前使用較為廣泛,安裝時應著重考慮避雷器在運行中風偏的影響,應保證串聯間隙的距離基本木變。串聯間隙分空氣間隙和固定間隙結構。將避雷器的外串聯間隙用復合絕緣子固定,在絕緣子的兩端安裝環狀電極,這種結構的優點是間隙距離不受風偏的影響,間隙距離可保持不變。這種結構安裝較容易,但固定串聯間隙的復合絕緣子要承受工作電壓的作用。其特點是間隙的一個電極安裝在避雷器本體下端,另一個電極則安裝在線路導線上。這種結構必須考慮外界因素的影響,如大風作用下導線的舞動,會引起間隙距離變化。對于空氣間隙結構的避雷器為了保持其間隙距離,電極形狀必須制作成弧形,這種結構優點一是有間隙隔離系統運行電壓,避雷器荷電率非常小,電阻片老化現象減輕;二是因有串聯間隙隔離,當避雷器的電阻片吸收較大過電壓而發生*性短路故障時,仍可強制送電。但該結構在安裝時需要在桿塔上調整間隙距離。另外,若選定一條雷擊跳閘率高的線路,在所有桿塔的每一相均加裝氧化鋅避雷器,無疑對降低此線路的雷擊跳閘率作用明顯,可是高昂的資金投人對運行單位來說不經濟,也難實施。因此可以嘗試利用一定數量的氧化鋅避雷器,同時考慮不同桿塔接地電阻、檔距的差異,經濟、合理地安裝氧化鋅避雷器,以保護所選線路中雷電活動頻繁的區段,從而降低整條線路的雷擊跳閘率。330kV及以上的線路桿塔耐直擊雷水平比較高(> 100kA ),從運行經驗講,幅值高于l00kA的雷電流并不占大多數,若是防繞擊的話,對于水平排列的三相導線,可只在邊相加裝氧化鋅避雷器。對同塔雙回線路,可在線路的上、下兩相加裝氧化鋅避雷器。以上想法可通過模擬計算和現場運行來驗證。

結論與建議
(1) 模擬計算和現場實測證明:當雷擊桿塔時,通過氧化鋅避雷器的雷電流并不大。
(2)氧化鋅避雷器的殘壓與線路絕緣子(串)U-In雷電沖擊放電電壓二者在數值上相距甚遠,對于無間隙氧化鋅避雷器可進一步降低荷電率,提高避雷器的可靠性。
(3) 為了經濟、合理地安裝氧化鋅避雷器,開展氧化鋅避雷器在不同線路狀況下保護水平的研究十分必要,同時可結合各省雷電綜合定位系統的統計資料,定量確定易雷擊區段,安裝氧化鋅避雷器。
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