Page 46 - 电力与能源2022年第一期
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4 0 何 梦, 等: 绝缘管母线中间接头的改进设计及应用
4 现场应用及建议
近两年来, 在上海地区 220kV 和 500kV 变
电站内出现的多起绝缘管母线中间接头故障, 均
已采用该改进后的中间接头进行消缺。运行情况
表明: 采用改进后的绝缘管母线接头, 故障发生率
明显降低。根据日常运维经验, 总结了几点可以
图 7 加装伞裙的绝缘管母线
提高绝缘管母线运行可靠性的建议。
如表 1 所示。
( 1 ) 加强中间接头的现场安装工艺管控, 选择
表 1 局部放电起始电压
天气良好时进行施工, 避免潮气进入绝缘筒内部。
局部放电起始电压 / kV
序号 绝缘筒内湿度 / %
改进前 改进后 ( 2 ) 在湿度较大的环境下, 中间接头建议水平
1 50 48 48 安装, 尽量避免竖直安装。同时, 建议配备除湿设
2 60 48 48
备, 以降低湿度、 减少凝露发生。
3 70 43 45
( 3 ) 日常运维期间, 应积极开展状态检测, 有
4 80 28 38
5 90 20 28 效掌握设备运行状态。在雷雨潮湿季节及大负荷
当屏蔽筒内湿度低于 60% 时, 改进前后的中 期间, 开展红外测温及末屏接地电流检测, 定期进
间接头局部放电起始电压是一致的。当湿度逐渐 行非接触式超声和特高频局部放电检测, 及时发
增大, 两种中间接头的局部放电起始电压都开始 现并处理设备缺陷。
下降, 原接头在湿度超过 80% 时迅速下降, 而改
5 结语
进后的接头起始电压下降相对缓慢, 如图 8 所示。
针对运行中的环氧浇注式绝缘管母线常见的
中间接头故障问题, 分析了故障多发的原因在于
中间接头部位易受潮、 爬电比距小。从增大爬电
比距和改善防水防潮两方面出发, 改进了中间接
头的设计。在现场实际应用中, 通过改进提高了
中间接头的电气性能和防水防潮性能, 大大降低
了绝缘管母线中间接头的故障发生率, 提高了绝
缘管母线的运行可靠性。
图 8 接头改进前后的局部放电起始电压
参考文献:
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雷电冲击
正负极性 不击穿或闪络 未击穿或闪络 通过 intheresinim p re g natedp a p erinsulatedtubularbus-bar
电压试验
各15次
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