[发明专利]内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试方法有效
申请号: | 201810659432.1 | 申请日: | 2018-06-25 |
公开(公告)号: | CN109061404B | 公开(公告)日: | 2021-09-03 |
发明(设计)人: | 陆佳政;王博闻;方针;蒋正龙 | 申请(专利权)人: | 国网湖南省电力有限公司;国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心;国家电网有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王莹;吴欢燕 |
地址: | 410007 *** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 间隙 避雷器 放电 管沿面烧蚀 测试 方法 | ||
本发明实施例提供了一种内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试装置及测试方法,包括:密封箱、绝缘套管及内间隙避雷器;所述密封箱,包裹所述内间隙避雷器,用于形成所述内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试装置的外壳;所述绝缘套管,安装在所述密封箱的上方,与所述内间隙避雷器连接,用于隔绝冲击电流;所述内间隙避雷器,设置在所述密封箱内部,与所述绝缘套管连接,用于承受所述冲击电流的冲击并提供测试数据。本发明实施例还提供了一种内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试方法,由所述装置实现。本发明可以有效的模拟不同气体、压强、温度、氧化锌电阻片实际运行工况下绝缘材料的沿面烧蚀情况,有利于内间隙避雷器的材料选型。
技术领域
本发明实施例涉及电气工程技术领域,尤其涉及一种内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试装置及测试方法。
背景技术
随着电网的逐步扩张,很多输电线路都伸展到了一些地形复杂、气候多变的山区。当在这些地理环境特殊地区的线路遭遇雷雨等恶劣天气时,线路很容易发生雷击跳闸、雷击断线事故,严重影响了电网的稳定运行。
现有技术中,多采用外间隙避雷器进行防雷。但是在覆冰和暴雨等灾害情况下,外间隙结构的击穿距离进一步缩小,击穿概率大幅提升,容易发生误动作,影响线路稳定运行。特别在低压配网方面,由于架空线路高度较低,树枝等异物的掉落也会影响空气外间隙击穿稳定性。
现有技术中,还可以在避雷器中内置放电管结构进行防雷。放电管是在放电电极之间设置一定的距离,形成绝缘间隙。放电管管壁材料采用强绝缘材料,使得放电在绝缘间隙之间击穿,而不损坏沿面的绝缘。该绝缘间隙之间为气体,即为气体间隙,气体的形式可能为空气、氮气、SF6等。部分内间隙放电管内部绝缘间隙抽成真空,可以有效的提高内间隙的绝缘水平。
但局限于避雷器本身体积,放电管空间有限,绝缘间隙发生击穿后,电弧的随机运动会导致内部沿面烧蚀。雷电流对沿面的烧蚀会损坏放电管管壁绝缘,影响放电管的沿面绝缘性能。单次或多次大电流雷击下可直接破坏放电管沿面绝缘,引起正常运行电压下避雷器误动作,影响电网的稳定运行。因此,设计一种能够有效测试内间隙避雷器放电管沿面烧蚀程度的装置以及行之有效的测试方法,从而方便内间隙避雷器放电管的材料选型,就成为业界亟待解决的问题。
发明内容
针对现有技术存在的上述问题,本发明实施例提供了一种内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试装置及测试方法。
一方面,本发明实施例提供了一种内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试装置,包括:密封箱、绝缘套管及内间隙避雷器;所述密封箱,包裹所述内间隙避雷器,用于形成所述内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试装置的外壳;所述绝缘套管,安装在所述密封箱的上方,与所述内间隙避雷器连接,用于隔绝冲击电流;所述内间隙避雷器,设置在所述密封箱内部,与所述绝缘套管连接,用于承受所述冲击电流的冲击并提供测试数据。
另一方面,本发明实施例提供了一种内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试方法,所述方法由上述的内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试装置实现,包括:采用冲击电流对所述内间隙避雷器进行测试,并对测试后的内间隙避雷器的放电管的绝缘环进行耐压测试;若通过所述耐压测试,则所述内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试成功。
本发明实施例提供了一种内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试装置及测试方法,通过对密封箱内的内间隙避雷器进行模拟冲击电流测试,可以有效的模拟不同气体、压强、温度、氧化锌电阻片实际运行工况下绝缘材料的沿面烧蚀情况,有利于内间隙避雷器的材料选型。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明第一实施例中内间隙避雷器放电管沿面烧蚀测试装置结构示意图;
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