泄露电流表一体化装置及其应用

发表时间:2021/4/2   来源:《中国电业》2020年第31期   作者:周锦1,李丹东1,梁勋萍1,龚小雪1,杨学君1
[导读] 目前,在电力系统中,更换泄漏电流表采用的是接地线短接法或者保安线短接法
        周锦1,李丹东1,梁勋萍1,龚小雪1,杨学君1
        1.国网金华供电公司,浙江金华321000

        摘要:目前,在电力系统中,更换泄漏电流表采用的是接地线短接法或者保安线短接法。针对现阶段泄漏电流表更换流程繁琐及存在的风险,研发出泄漏电流表一体化装置,并采用插拔式短接法更换表计。该泄露电流表一体化装置结构简单,安装牢固,运行人员只需要绝缘手套就可对表计进行更换。在某220kV变电站,运行人员分别采用接地线短接法、保安线短接法和插拔式短接法对表计进行更换。通过对比分析,节省了时间、人力、物力,消除了安全隐患,降低运行人员的安全风险。  
        关键字:泄漏电流表;一体化装置;安全隐患;短接法

        Integrated device based on leakage current meter and its application
        Zhou Jin1,Li Dandong1,Liang Xunping1,Gong Xiaoxue1,Yang Xuejun1
        (1.Jinhua Power Supply Company of State Grids,Jinhua 321000,Zhejiang,China)
        Abstract:Currently, the leakage current meter is replaced by the method of short circuit based on a ground wire or a security line in the power system.For the reduction of  cumbersome process of replacing the leakage current meter and existing risks, the integrated device based on leakage current meter is developed, and the pluggable method of short circuit can be applied in the integrated device.The integrated device based on leakage current meter has simple structure and firm installation, and the operators only need insulating gloves to replace the meter.In a 220kV substation, the operators respectively replace the leakage current meter by the method of short circuit based on a ground wire, a security line and the pluggable method of short circuit. Through comparative analysis,time, manpower, material resources can be saved and Security risks can be reduced by the pluggable method of short circuit.  
        Key words:Leakage current meter; Integrated device; Security risks;The method of short circuit

        0 引言
        正常运行时,泄露电流表上端与避雷器下端扁铁连接,下端接地。在运行电压下,避雷器电阻值很大,泄漏电流表数值很小[1],大约不超过1mA。当泄漏电流表数值变大[2]-[4],说明避雷器芯体内阀片性能下降。通过检查泄漏电流表数值可以直观判断避雷器的运行情况[5]-[9],对于电力系统的安全运行起到了重要的监视作用。故当泄漏电流本身表出现故障时,应立即更换。
        在现阶段电力系统中,更换泄露电流表时,需要采用接地线或者保安线将泄漏电表两端短接。采用接地线短接法时,搬运、装设接地线费时、费力,解锁操作流程繁琐。采用保安线短接法时,保安线夹头不是很可靠、牢固,对运行人员的人身安全产生很大的威胁。
        本文基于泄漏电流表在电力系统中的存在形式,研发出泄漏电流表一体化装置。运行人员分别采用接地线短接法、保安线短接法和插拔式短接法对表计进行更换,通过现场实际操作对比,节省了时间、人力、物力,消除了安全隐患,降低运行人员的安全风险。
1 泄漏电流表一体化装置
1.1一体化装置结构
        泄漏电流表一体化装置设计如图1所示:1—避雷器立柱,2—抱箍,3—瓷质绝缘子,4—上端导体部分,5—活动接地导体,6—下端接地部分,7—泄漏电流表。



        泄漏电流表运行时的一体化装置实物如图2所示:泄漏电流表运行时,活动接地导体断开。


        泄漏电流表退出时的一体化装置实物如图3所示:泄露电流表取下时,接地导体可靠接触。
        


1.2一体化装置各结构功能
        一体化装置各结构功能:1—避雷器立柱:承载、支撑避雷器及泄漏电流表一体化装置;2—抱箍:固定瓷质绝缘子;3—瓷质绝缘子:连接抱箍、上端导体部分、活动接地导体,且抱箍、活动接地导体与上端导体部分之间绝缘;4—上端导体部分:正常运行时,通过其凹孔与泄漏电流表上端接触,固定泄漏电流表;5—活动接地导体:泄漏电流表取下时,将上端导体部分与下端接地部分短接;6—下端接地部分:正常运行时,通过其凹口与泄漏电流表下端接触,固定泄漏电流表;7—泄漏电流表:显示避雷器的泄漏电流值及击穿次数,监视避雷器的运行情况。
2接地线短接法和保安线短接法
        在浙江省某220kV变电站,运行人员分别采用接地线短接法、保安线短接法,对塘王1371线A相泄漏电流表更换进行现场实际操作。
2.1接地线短接法
        接地线短接法操作流程:申请解锁塘王1371线A相泄漏电流表附近的接地桩—装设接地线—拆除坏的泄漏电流表(需要拧螺丝)—安装新的泄漏电流表(需要拧螺丝)—拆除接地线—解锁钥匙放回(包括解锁钥匙记录)。
        接地线短接法所需工器具种类、人员数量、耗费时间、是否需要解锁、是否存在安全风险如表1所示:

        接地线短接法所需要的具体工器具:绝缘手套、扳手、接地线、木凳子、泄漏电流表、五防钥匙。     
2.2 保安线短接法
        保安线短接法操作流程:在塘王1371线A相泄漏电流表附近寻找接地点(可安装保安线接地端)—装设个人保安线—拆除坏的泄漏电流表(需要拧螺丝)—安装新的泄漏电流表(需要拧螺丝)—拆除保安
线。
        接地线短接法所需工器具种类、人员数量、耗费时间、是否需要解锁、是否存在安全风险如表2所示:
 
        保安线短接法所需要的具体工器具:绝缘手套、扳手、保安线、木凳子、泄漏电流表。     
3插拔式短接法
        在浙江省某220kV变电站,对塘王1371线B相泄漏电流表泄漏电流表以泄漏电流表一体化装置形式安装在系统中。运行人员采用插拔式短接法,对塘王1371线B相泄漏电流表更换进行现场实际操作。
1.3插拔式短接法
        插拔式短接法操作流程:运行人员戴上绝缘手套,将泄漏电流表上端沿着凹槽往外拉,当上端与上端导体部分将要脱离时,活动接地导体与接触片可靠接触,再取下泄漏电流表;安装泄漏电流表时,先将泄漏电流表下端放至下端导体部分凹口内,再将上端沿着凹槽滑至凹孔内。此时,活动接地导体与接触片脱离。
        插拔式短接法所需工器具种类、人员数量、耗费时间、是否需要解锁、是否存在安全风险如表3所示:

        插拔式短接法所需要的具体工器具:绝缘手套一副、泄漏电流表一个。     
        4 结论
        本文结合设计图及实物图,介绍了泄露电流表
        一体化装置的结构及其功能。该装置结构简单,安装牢固,适合批量生产。在220kV变电站,运行人员分别采用接地线短接法、保安线短接法和插拔式短接法对表计进行更换。通过对比操作流程、所需工器具种类、人员数量、耗费时间、是否需要解锁、是否存在安全风险等,基于泄露电流表一体化装置的插拔式短接法,节省了时间、人力、物力,消除了安全隐患,降低运行人员的安全风险。  
        
        
        
参考文献
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[J].电工技术,2016,(09):75-77.
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[5] 何红太,崔家瑞等.基于图像的换流站用避雷器泄漏电流识别[N],内蒙古科技大学学报,2015-12-34(04).
[6] 王成,黄宏华.金属氧化物避雷器的在线监测方法分析[J],电世界,2012,(05):228-229.
[7] 郭磊,张科等.金属氧化物避雷器状态评价方法及应用分析[J],电瓷避雷器,2013,(06):95-99.
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[9] 甘艳,张昌等.相邻带电体对500kV变电站母线避雷器泄露电流的影响研究[N],武汉大学学报,2019-06-52-(06).


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