正常工作电压下氧化锌避雷器电流(氧化锌避雷器在正常工作电压下)正常工作电压下氧化锌避雷器电流(氧化锌避雷器在正常工作电压下)

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正常工作电压下氧化锌避雷器电流(氧化锌避雷器在正常工作电压下)

正常工作电压下氧化锌避雷器电流(氧化锌避雷器在正常工作电压下)

世界上只有一种投资是只赚不赔的,那就是学习!人生无捷径,坚守成大器!今天,华天电力来为大家分享避雷器运行电压下的交流泄露电流带电测试。

一、基础知识介绍

氧化锌避雷器的英文名称为:Metal Oxide Arrester,简称MOA。主要运用在电力系统中的过压保护,它的主要功能有两个,一是可以释放过电压能量,二是可以截断续流。

如上图,我们可以对氧化锌避雷器的结构有一个较为直观的了解,图中1代表外绝缘、2代表法兰、3代表密封圈、4代表压力释放隔板、5代表压缩弹簧、6代表MO电阻片(Zno)。

其中,它的电阻片往往是由阀片、陶瓷片构成。

二、进行避雷器带电测试的原因

有些新手不懂为什么我们要进行避雷器的带电测试,其实这是因为这个试验能减少停电次数,以及可以有效判断避雷器状态好坏。当氧化锌避雷器的长期运行时,会由于周围环境的影响而受潮,这样就会使阻性电流基波分量显著增大,这会导致氧化锌避雷器绝缘性能的大大减弱。除此之外,当阀片老化时,阻性电流高次谐波分量也会显著增大,这也会减弱氧化锌避雷器的绝缘性。

HTYB-3H 氧化锌避雷器特性测试仪

HTYB-3H 氧化锌避雷器特性测试仪用于避雷器的交流特性(泄露电流、阻性电流、功耗、峰值等参数)的在线和离线测试。

上面我们说到了阻性电流,阻性电流的变化是随其敏感性而变化的,由于敏感性的不同,就会导致在不同情况下阻性电流增大或者是不变化,它的增大有一定的危害性,比如电会使阻片有功损耗增大,电阻片运行温度增加,加速电阻片的老化。

三、测量阻性电流常见的几种方法

(一)测试方法

没有什么方法是万能的,每一种方法都有它适用的范围和局限性,测量阻性常用的几种方法也不例外,接下来我们就来详细学习一下。

HTYB-203 氧化锌避雷器带电测试仪

HTYB-203 氧化锌避雷器带电测试仪检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测。

1.谐波法。预先找到氧化锌避雷器阻性电流和谐波量的关系,通过测量氧化锌避雷器两端电压及总电流的谐波,达到测量MOA阻性电流的目的。这个方法有一个缺点就是它不能排除电压谐波。

2. 补偿法。通过补偿,容性电流被去掉,得到阻性电流。这个方法无法排除相间干扰。

补偿法示意图

3. 投影法。测量全电流,相角差φ,计算阻性电流缺点。它的局限就是只可以获得到阻性电流基波。

测试的接线图如下:

(二)注意事项

1. 要选择天气良好的时候进行试验

2. PT计量取电压

3. 电流线——先地后线

4. 留意计数器电流降为零没有?

5. 人员、物体严禁高过氧化锌避雷器底法兰

6. 测完先断电流、电压线

注:此类试验的周期为新投运半年内1次,此后为每年1次,并且在雷雨季到来之前要完成试验。

(三)影响试验的因素

1. 电压谐波的影响。从幅值和相位两个方面来影响阻性电流,对阻性电流基波峰值影响小,谐波法原理生产的测量仪器测不准。

2. 电压波动的影响。电力系统的运行情况是不断变化。系统电压不同,泄漏电流不同,测量时,记录电压值

3. 表面污秽的影响。影响电阻片柱的电压分布,外表面泄漏电流。

4. 温度的影响。MOA内部空间较小,散热条件较差,温度高,阻性电流增大。

5. 湿度的影响。外表面泄漏电流增大,物理状态变化,电位变化,芯体电流变化。

6. 相间影响。杂散电容影响,耦合干扰,A、C相全电流基波相同并略大于B相,相角:A<B<C,阻性电流基波值A、B、C呈递减分布。

7. 测试点电磁场的影响。测试点电磁场较强时,会影响相角差φ。

(四)结果判断

1. 参照标准法。与厂家提供的标准比较。

2. 横向比较法。同厂家、同批次数据比较。

3. 三相比较纵向比较法。同环境、不同时间数据比较。

4. 综合分析法。一看全电流,二看阻性电流,三看谐波含量,再看夹角。

规程要求是与初始值相比不应该有明显变化,IRp增加50%时,分析原因,加强监测,lRp增加1倍时,停电检查。

何为初始值有以下几种:出厂试验值、交接试验值或首次预试值、大修后首次试验值。既然有那么多,怎么选初始值呢?当受安装环境影响时,选交接试验值或首次预试值;当不受安装环境影响时,选出厂试验值;当受大修影响时,选大修后首次试验值。

氧化锌避雷器性能分段评价(φ角评价),按照阻性电流一般超过全电流的25%,φ不能小于75.5度。

当发现异常时,要结合停电直流试验来进行综合分析、判断。

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