第二十三卷, 110千伏系统交流无间隙金属氧化物避雷器之14。

110千伏避雷器其他试验。

1.110千伏避雷器人工污秽试验报告核电压分布计算或实验报告。

110千伏避雷器其他试验报告涵盖人工污秽实验与电压分布测试两项关键内容。

在人工污秽实验室中,技术人员针对防污型避雷器开展模拟试验,通过在瓷套表面喷涂特定盐密、灰密的污秽层,模拟沿海高湿盐雾环境。

试验时将避雷器垂直安装于雾室中央,持续喷雾12小时后施加工频电压,监测泄漏电流变化及局部放电量,最终验证产品在0.1mg/cm2盐密等级下的污秽耐受能力,确保爬电距离满足GB/T 标准要求。

电压分布试验则采用有限元仿真与现场电容分压法测量结合的方式。

仿真模型中精确建模避雷器内部电阻片与电容芯子结构,计算得出各节电压分布曲线;

现场测试时使用专用电压分布测试仪,通过环形电极采集各节避雷器的电压值,实测数据显示在额定电压下,各节避雷器电压偏差控制在±5%以内,上下节间最大电压差不超过12kV,确保长期运行中电场分布均匀,避免局部场强过高导致绝缘老化。

两项试验共同构成避雷器在复杂环境下的性能评估依据,为设备在电网污秽地区的安全运行提供数据支撑。

2.110千伏避雷器电阻片人工加速老化试验报告。

110千伏避雷器的电阻片人工加速老化实验,旨在模拟长期运行环境下的性能衰减,确保设备在设计寿命内稳定可靠。

实验中,电阻片被置于特制环境箱内,经历高温(85℃)、高湿(95%RH)与持续工频电压的复合作用,通过1000小时的加速老化循环,实时监测其残压变化率、泄漏电流增量及局部放电量。

老化结束后,测试电阻片的非线性系数与通流能力,需满足残压变化率≤5%、泄漏电流增量≤20μA的标准,以此验证其抗老化性能。

3.110千伏避雷器内地震试验或计算报告。

耐地震试验则聚焦设备在地质灾害中的结构安全性。

试验采用振动台模拟地震工况,输入包含El Centro波、Taft波在内的典型地震波,覆盖0.3g至0.6g的地面加速度等级。

通过安装在避雷器瓷套顶部、中部及底座的加速度传感器与位移计,监测设备在水平和垂直方向的动态响应,重点核查瓷套与法兰连接处的应力分布、伞裙变形量及整体稳定性。

或通过有限元仿真计算,建立避雷器三维模型,分析地震荷载下的模态频率与最大应力值,确保关键结构件(如法兰、均压环)的应力不超过材料屈服强度的80%,伞裙无裂纹、连接件无松动,保障地震发生时设备不发生倾倒或绝缘失效,为电网在复杂地质环境下的安全运行提供支撑。

4.110千伏避雷器外套及绝缘件实验报告和避雷器用监测器实验报告。

110千伏避雷器外套及绝缘件实验报告与避雷器用监测器试验报告,详细记录了相关部件的性能检测过程与结果。

外套及绝缘件实验报告中,涵盖了外观检查、工频耐压试验、局部放电量测量、冲击耐受电压测试等项目。

通过对避雷器外套的材质性能、绝缘件的介损值及绝缘电阻等关键参数的检测,验证了其在不同环境条件下的绝缘强度与机械性能,确保外套无裂纹、绝缘件无破损,能够有效抵御外部环境因素对避雷器本体的影响,保障设备的绝缘可靠性。

避雷器用监测器试验报告则重点对监测器的精度、灵敏度、稳定性及报警功能进行了测试。

试验过程中模拟了不同运行工况下的泄漏电流值,通过对比监测器的测量数据与标准值,评估其监测准确性;

同时进行了长时间通电运行试验,检验监测器在持续工作状态下的性能稳定性,确保其能够实时、准确地反映避雷器的运行状态,为设备的状态评估与故障预警提供可靠依据。

两份报告均严格依据相关技术标准执行,实验数据准确、结论明确,充分体现了对110千伏避雷器关键部件质量的严格把控,为电网设备的安全稳定运行奠定了坚实基础。

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