氧化鋅避雷器測(cè)試儀七大特性
氧化鋅避雷器測(cè)試儀是用于檢測(cè)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(jí)的氧化鋅避雷器的帶電或停電檢測(cè),從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部絕緣受潮及閥片老化等危險(xiǎn)缺陷。 該儀器操作簡(jiǎn)單、使用方便,測(cè)量全過(guò)程由單片機(jī)控制,可測(cè)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(shí)波形。儀器運(yùn)用數(shù)字波形分析技術(shù),采用諧波分析和數(shù)字濾波等軟件抗干擾方法使測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確、穩(wěn)定。
氧化鋅避雷器測(cè)試儀七大特性:
1.通流能力大
這主要體現(xiàn)在避雷器具有吸收各種雷電過(guò)電壓、工頻暫態(tài)過(guò)電壓、操作過(guò)電壓的能力。氧化鋅避雷器的通流能力*符合甚至高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。線路放電等級(jí)、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(biāo)達(dá)到了國(guó)內(nèi)水平。
2.保護(hù)特性?xún)?yōu)異
氧化鋅避雷器是用來(lái)保護(hù)電力系統(tǒng)中各種電器設(shè)備免受過(guò)電壓損壞的電器產(chǎn)品,具有良好保護(hù)性能。因?yàn)檠趸\閥片的非線性伏安特性十分優(yōu)良,使得在正常工作電壓下僅有幾百微安的電流通過(guò),便于設(shè)計(jì)成無(wú)間隙結(jié)構(gòu),使其具備保護(hù)性能好、重量輕、尺寸小的特征。當(dāng)過(guò)電壓侵入時(shí),流過(guò)閥片的電流迅速增大,同時(shí)限制了過(guò)電壓的幅值,釋放了過(guò)電壓的能量,此后氧化鋅閥片又恢復(fù)高阻狀態(tài),使電力系統(tǒng)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(yōu)質(zhì)復(fù)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(wěn)定。
4.機(jī)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(fēng)壓力;
(3)避雷器的頂端承受導(dǎo)線的大允許拉力。
5.良好的解污穢性能
無(wú)間隙氧化鋅避雷器具有較高的耐污穢性能。
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的爬電比距等級(jí)為:
II級(jí) 中等污穢地區(qū):爬電比距20mm/kv
III級(jí) 重污穢地區(qū):爬電比距25mm/kv
IV級(jí) 特重污穢地區(qū):爬電比距31mm/kv
6.高運(yùn)行可靠性
長(zhǎng)期運(yùn)行的可靠性取決于產(chǎn)品的質(zhì)量,及對(duì)產(chǎn)品的選型是否合理。影響它的產(chǎn)品質(zhì)量主要有以下三方面:
(1)避雷器整體結(jié)構(gòu)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(tǒng)中如單相接地、長(zhǎng)線電容效應(yīng)以及甩負(fù)荷等各種原因,會(huì)引起工頻電壓的升高或產(chǎn)生幅值較高的暫態(tài)過(guò)電壓,避雷器具有在一定時(shí)間內(nèi)承受一定工頻電壓升高能力。
氧化鋅避雷器測(cè)試儀測(cè)量原理:
輸入電流電壓經(jīng)過(guò)數(shù)字濾波后,取出基波,然后用投影法計(jì)算出阻性電流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波數(shù)值穩(wěn)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(bǔ)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(xiàn)場(chǎng)測(cè)量時(shí),一字排列的避雷器(圖八),中間B相通過(guò)雜散電容對(duì)A、C泄漏電流產(chǎn)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(fù),這種現(xiàn)象稱(chēng)相間干擾(圖九)。
一種方法是補(bǔ)償相間干擾:假設(shè)Ia、Ic無(wú)干擾時(shí)相位相差120°,假設(shè)B相對(duì)A、C相干擾是相同的;
將電壓取B相,電流取C相,測(cè)得φ1=φcb;再將電流取A相,測(cè)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(huì)根據(jù)所選相序自動(dòng)進(jìn)行角度補(bǔ)償(A相加Dφ,B相不要補(bǔ)償即選0,C相減Dφ)
也可不必補(bǔ)償相間干擾(即補(bǔ)償角度為0),從阻性電流的變化趨勢(shì)判斷避雷器性能。
如果允許,可以只給待測(cè)相加電,以取得數(shù)據(jù)。而試驗(yàn)室測(cè)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?yàn)?0°-Φ相當(dāng)于介損角。如果規(guī)定阻性電流小于總電流的25%,對(duì)應(yīng)的φ為75°;
無(wú)相間干擾時(shí):
性能 | <75° | 75°~ 79° | 79°~ 83° | 83°~ 89° |
Φ | 差 | 中 | 良 | 優(yōu) |
有相間干擾時(shí),產(chǎn)生誤差:
A相 | B相 | C相 |
-2°~ -4° | (認(rèn)為0) | +2°~ +4° |
實(shí)際測(cè)量時(shí)應(yīng)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(huì)有若干倍的變化,此時(shí)不如直接查看角度更合理。
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