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雷电过电压和操作过电压是电网中幅值*、上升速度**快的电磁暂态过程。互感器一次绕组直接连接在高压回路上,首当其冲承受这些过电压冲击。虽然设计时已考虑一定的绝缘裕度,但在多重不利因素叠加下,过电压仍可能击穿绝缘,导致互感器烧毁。
雷电过电压沿着线路侵入变电站,在互感器端子上可能形成极高幅值的行波反射。即便有避雷器保护,避雷器残压仍可能接近甚至超过互感器的全波冲击耐受水平。若此时互感器绝缘已存在隐性缺陷,或避雷器接地线过长导致保护距离不足,击穿就难以避免。某35kV变电站在一次雷雨天气中,三台线路电压互感器几乎同时烧毁。事故分析确认,站外线路落雷后,雷电流沿导线进入开关柜,因柜内避雷器安装位置距PT较远,钳压保护效果有限,PT首匝绝缘承受了过高电压而击穿,工频续流随后将互感器烧毁。
操作过电压同样危险。真空断路器分合空载母线或电容器组时,可能产生截流过电压和多次重燃过电压,其陡度极大,对互感器匝间绝缘考验严酷。多次累积的微小损伤会逐渐降低绝缘寿命,在**一次看似平常的操作中酿成击穿烧毁事故。一些老旧变电站的PT烧毁,经常发生在电容器组投切之后,正是操作过电压叠加的结果。
要有效防护过电压导致的互感器烧毁,必须优化防雷与操作过电压保护方案。首先,避雷器应尽可能靠近被保护的互感器,减小电气距离,降低钳位电压。其次,对频繁操作的线路,可考虑使用配有阻容吸收装置的断路器,或加装过电压保护器,吸收操作过电压的能量。同时,PT一次侧可加装高压熔断器和避雷器一体化装置,实现双重保护。在运维中,需定期检测避雷器性能,确保其直流参考电压和泄漏电流在合格范围内,接地引下线连接可靠。对于多雷地区和重污秽区域,必要时提高互感器的额定绝缘水平。只有让防护措施跑到过电压的前面,才能让互感器免于在瞬态冲击下“香消玉殒”。