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HY5WX-17/50線路避雷器的防爆技術
為取得良好的防爆性能可在模壓硫化傘裙前將環氧玻璃纖維筒加工出長條梯形槽,并用專用楔形嵌件堵緊。梯形槽在避雷器故障時起排氣作用,楔形嵌件保證注塑時硅橡膠不至于進入環氧玻璃纖維布筒內腔。梯形槽的長度、數量、防爆力須經嚴格計算及試驗求得。
HY5WX-17/50線路避雷器吸收能量校核
HY5WX-17/50線路避雷器由避雷器本體和外串聯間隙構成。正常運行工況下避雷器本體的荷電率為10%以下,它主要承受雷擊過電壓,因此對它的其他技術性能要求大為降低。避雷器電阻片承受雷擊過電壓的能力極強,直徑50mm的電阻片即能承受4/10ms、100kA大電流沖擊。
HY5WX-17/50線路避雷器電位分布計算與調整
330kV、500kV線路避雷器的突出技術問題是電位分布不均勻。與瓷套式避雷器不同,線路避雷器是懸掛在空中的,必須采用三維電場、用有限元法計算其電位分布[5]。由于在結構上不能采用外并電容的均壓措施。避雷器高度超過5m時,如不采取措施,其電位分布不均勻系數將達1.2,荷電率達98%。這將加速高場強處電阻片的老化。因此,通過SolidWorks三維設計及改善電位分布的設計,并通過改變均壓環的數量、大小、放置位置及下垂深度等措施使500kV無間隙線路避雷器(5.4m高)電位分布不均勻系數限制在10.4%以下。
HY5WX-17/50線路避雷器內部負壓問題
HY5WX-17/50線路避雷器整體模壓注射硅橡膠過程中,避雷器各部分均處于受熱狀態(100℃以上)。當模壓硫化完成(即避雷器密封完成),冷卻后內部將形成低氣壓。由“巴申曲線”可知,此時電阻片沿面閃絡電壓大為下降,有可能在較低電壓下損壞避雷器。這是生產廠家容易忽略的工藝技術問題。
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