真空断路器切合高压电动机产生过电压及其限制措施( 三 )


电动机容量310KW回路真空断路选用GS6―2型阻容吸收装置,C= ~400欧姆之间,但考虑到Ro的数值变化对其影响不是很明显,同时为了减小正常工作的损耗,R=200欧姆 。
表1C计算值电动机容量(KW/)首先断开一相后断开两相6结论采用ZN5―10真空断路器频繁操作数百千瓦容量的高压6kV电动机将产生对电机绝缘有危险的截流过电压;采用FY―6氧化锌避雷器作电动机的过电压保护,由于避雷器保护特性与电动机绝缘水平之间配合的安全系数太小,不够可靠,保(下转26页)根据上面的分析可以看出,常规的氧化锌避雷器由于其额定电压和持续运行电压选值偏低,在一些情况下不仅不能起到保护设备的作用反而增加了电力系统的事故 。 如果氧化锌避雷器的持续运行电压Uc到线电压,相应也大大提高了相对地的电压保护值 。 这样的保护值根本不能保护电动机的绝缘,增加串联间隙,仅增强了耐受持续时间较长的内部过电压能力,而不能解决Ul00A=U相间的问题 。
近年来,国内出现了一种带串联间隙四星接法的氧化锌避雷器,现介绍如下 。
5带串联间隙四星接法的氧化锌避雷器带串联间隙四星形接法的氧化锌避雷器接线方式如所示 。
三相四星形氧化锌避雷器的接线图该接线方使得Ul00A=u相间,相与相之间的过电压大为降低,提高了保护性能 。 下面来分析其保护性能 。
5.1相间过电压保护:当三相中任意两相之间发生过电压时,P1,P2,P3三个保护单元中的两相则通过各自的间隙两两串联放电,氧化锌阀片导通限压;过电压消失后,因氧化锌阀片的泄漏很小,放电间隙自动恢复 。
因此,带串联间隙四星形接法的氧化锌避雷器很好地保护了高压电动机相对相之间的绝缘 。
5.2相对地过电压保护:当三相中任意一相与地之间发生过电压,P1,P2,P3三个保护元件的相应一相和接地单元P4之间通过各自的间隙两两串联放电,氧化锌阀片导通限压;过电压消失后,因氧化锌阀片的泄漏很小,放电间隙自动恢复 。 同样,因此,带串联间隙四星形接法的氧化锌避雷器很好地保护了高压电动机相对地之间的绝缘 。
6结论综上所述,常规的氧化锌避雷器由于其额定电压和持续运行电压选值偏低,在一些情况下不仅不能起到保护设备的作用反而增加了电力系统的事故 。 如果将氧化锌避雷器的持续运行电压Uc提高到线电压,相应地大大提高了相对地的电压保护值 。 这样的保护值根本不能有保持电动机的绝缘 。
四星形接线的氧化锌避雷器中采用的间隙使氧化锌阀片和间隙互为保护,间隙使得在氧化锌阀片中的荷电率为零,避免了氧化锌阀片的老化问题,氧化锌良好的非线性伏安特性又使得间隙放电后无截波,无续流,间隙再不承受灭弧任务,提高了使用寿命 。
氧化锌避雷器采用四星形接法,可将相对相之间的过电压大为降低,提高了保护的可靠性,而且,相对相、相对地的保护电压值低,可将操作过电压可靠地限制在被保护设备的绝缘允许范围内,并且在单相接地、间隙性弧光接地和谐振过电压下长期运行 。 (上接22页)护效果不理想,因此,仍多次发生电动机绝缘击穿的事故 。
为防止电动机绝缘的击穿,对上述真空断路器应改用阻容吸收装置,于96年在启动频繁的磨煤机真空断路器电动机侧加装阻容保护后,效果很好,但由于断路器结构所限,改造加装难度大 。
【真空断路器切合高压电动机产生过电压及其限制措施】为了更好的保护电动机,使其在运行中不被过电压损坏绝缘,建议在以后改造及新上高压6kV电动机真空断路器时,应在设计中加装阻容吸收保护装置 。