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技術文章

氧化鋅避雷器測試儀七大特性

閱讀:850          發布時間:2020-8-3

氧化鋅避雷器測試儀七大特性

氧化鋅避雷器測試儀是用于檢測氧化鋅避雷器電氣性能的儀器,該儀器適用于各種電壓等級的氧化鋅避雷器的帶電或停電檢測,從而及時發現設備內部絕緣受潮及閥片老化等危險缺陷。 該儀器操作簡單、使用方便,測量全過程由單片機控制,可測量氧化鋅避雷器的全電流、阻性電流及其諧波、工頻參考電壓及其諧波、有功功率和相位差,大屏幕可顯示電壓和電流的真實波形。儀器運用數字波形分析技術,采用諧波分析和數字濾波等軟件抗干擾方法使測量結果準確、穩定。

 

氧化鋅避雷器測試儀七大特性:
1.通流能力大
這主要體現在避雷器具有吸收各種雷電過電壓、工頻暫態過電壓、操作過電壓的能力。氧化鋅避雷器的通流能力*符合甚至高于國家標準的要求。線路放電等級、能量吸收能力、4/10納秒大電流沖擊耐受、2ms方波通流能力等指標達到了國內水平。
2.保護特性優異
氧化鋅避雷器是用來保護電力系統中各種電器設備免受過電壓損壞的電器產品,具有良好保護性能。因為氧化鋅閥片的非線性伏安特性十分優良,使得在正常工作電壓下僅有幾百微安的電流通過,便于設計成無間隙結構,使其具備保護性能好、重量輕、尺寸小的特征。當過電壓侵入時,流過閥片的電流迅速增大,同時限制了過電壓的幅值,釋放了過電壓的能量,此后氧化鋅閥片又恢復高阻狀態,使電力系統正常工作。
3.密封性能良好
避雷器元件采用老化性能好、氣密性好的優質復合外套,采用控制密封圈壓縮量和增涂密封膠等措施,陶瓷外套作為密封材料,確保密封可靠,使避雷器的性能穩定。
4.機械性能
主要考慮以下三方面因素:
(1)承受的地震力;
(2)作用于避雷器上的大風壓力;
(3)避雷器的頂端承受導線的大允許拉力。
5.良好的解污穢性能
無間隙氧化鋅避雷器具有較高的耐污穢性能。
國家標準規定的爬電比距等級為:
II級 中等污穢地區:爬電比距20mm/kv
III級 重污穢地區:爬電比距25mm/kv
IV級 特重污穢地區:爬電比距31mm/kv
6.高運行可靠性
長期運行的可靠性取決于產品的質量,及對產品的選型是否合理。影響它的產品質量主要有以下三方面:
(1)避雷器整體結構的合理性;
(2)氧化鋅閥片的伏安特性及耐老化特性;
(3)避雷器的密封性能。
7.工頻耐受能力
由于電力系統中如單相接地、長線電容效應以及甩負荷等各種原因,會引起工頻電壓的升高或產生幅值較高的暫態過電壓,避雷器具有在一定時間內承受一定工頻電壓升高能力。

 

氧化鋅避雷器測試儀測量原理:

輸入電流電壓經過數字濾波后,取出基波,然后用投影法計算出阻性電流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波數值穩定,故普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。

總電流基波峰值Ix1p在電壓基波U1(E1)方向投影為Ir1p,在垂直方向投影為Ic1p,φ為電流電壓基波相位角,其中包含選定的補償角度(圖七)。因此,用φ和Ir1p均能直觀衡量MOA性能。

相間干擾

現場測量時,一字排列的避雷器(圖八),中間B相通過雜散電容對A、C泄漏電流產生影響,使A相φ減小,阻性電流增大,C相φ增大,阻性電流減小甚至為負,這種現象稱相間干擾(圖九)。

一種方法是補償相間干擾:假設Ia、Ic無干擾時相位相差120°,假設B相對A、C相干擾是相同的;

將電壓取B相,電流取C相,測得φ1=φcb;再將電流取A相,測得φ1=φab;則C相電流與A相電流之間的相位差φca=φcb-φab;

選擇校正角Dφ=(φca -120°) / 2,將此值在主菜單中置入儀器即可;

選擇好相序,儀器會根據所選相序自動進行角度補償(A相加Dφ,B相不要補償即選0,C相減Dφ)

也可不必補償相間干擾(即補償角度為0),從阻性電流的變化趨勢判斷避雷器性能。

如果允許,可以只給待測相加電,以取得數據。而試驗室測量不必考慮相間干擾。

性能判斷

避雷器性能可以從阻性電流基波峰值Ir1p判斷,但從電流電壓角度Φ判斷更有效,因為90°-Φ相當于介損角。如果規定阻性電流小于總電流的25%,對應的φ為75°;

無相間干擾時:

性能

<75°

75°~ 79°

79°~ 83°

83°~ 89°

Φ

有相間干擾時,產生誤差:

A相

B相

C相

-2°~ -4°

(認為0)

+2°~ +4°

實際測量時應考慮此誤差影響,盡管有此相間干擾誤差,但判斷MOA性能還是可行的。如僅用Ir1p判斷,在90°附近會有若干倍的變化,此時不如直接查看角度更合理。

 

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