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氧化锌避雷器特性阻性电流测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。
氧化锌避雷器特性阻性电流测试仪采用微电脑进行采样、控制等*技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,使人机交换功能更强,同时提供现场的接线显示。
本仪器氧化锌避雷器特性阻性电流测试仪具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。
氧化锌避雷器测试仪 氧化锌避雷器阻性电流测试仪主要技术指标:
测量参数及范围
试验电压: KV
三次谐波电压: KV
全电流(峰值): 0~ 20 mA
三次谐波电流: 0~ 20 mA
阻性电流(峰值): 0~ 20 mA
阻性电流峰值: 0~ 20 mA
容性电流(峰值): 0~ 20 mA
避雷器功耗: 0~ 8W(PT为1:1)
除显示上述各测量值外,还可显示电压及全电流的波形。
测量误差:
试验电压: ±5%
全电流: ±2%
阻性电流: ±5%
容性电流: ±5%
避雷器功耗: ±5%
输入信号:
电压信号(PT的低压测): AC 5 ~ 200V
电流信号: AC 0 ~ 20mA
工作电源:
AC 220V±10% 50Hz
本测试仪氧化锌避雷器特性阻性电流测试仪主要针对以下几个方面进行检测:
1、氧化锌避雷器发生热击穿情况
氧化锌避雷器测试仪导致氧化锌避雷器发生热击穿的终原因是其发热功率大于散热功率。氧化锌阀片的发热功率取决于其电流和电压(电流为流过阀片电流的有功分量)。
2、氧化锌避雷器内部受潮现象
密封不严,会导致避雷器内部受潮,或安装时内部有水分浸入,都会使避雷器在电压下发生总电流增大现象。受潮到一定程度,会发生沿氧化锌阀片表面或瓷套内壁表面的放电,引起避雷器爆炸。
氧化锌避雷器受潮引起的总电流增加是阻性泄漏电流增加造成的。检测电流有功分量变化,根据波形和阻性电流变化幅度可以推断是否受潮。
综上述,以上故障都能够由阻性泄漏电流的变化反映出来。了解氧化锌避雷器阻性泄漏电流的变化,就可以对是否发生上述几种故障进行预测。
4 .氧化锌避雷器特性阻性电流测试仪打印输出
如需打印直接按屏幕提示操作,为了方便用户对测试数据进进行分析、保存,仪器将前20次的试验数据进行存储,任由用户选择打印。(测量完毕后,仪器将自动对数据进行储存,当前所测数据储存为历史数据中*次数据。历史数据中原*次数据变更为第二次数据,依次类推。历史数据中第二十次数据则自动清除。)
氧化锌避雷器特性阻性电流测试仪仪器装箱清单:
主机 一台
电压信号取样线 一根
电流信号取样线 一根
电源线 一根
保险管 二只
保护器 一只
使用说明书 一份
产品合格证 一份
打开电源开关, 屏幕出现开机界面
约几秒后出现如下所示主菜单(图)。
主菜单的具体操作说明如下:
l 线路编号:按“功能”键将光标指向“线路编号”,按“确定”键进入。
l PT变比:按“功能”键将光标指向“PT 变比”。
l 测试相序:按“功能”键将光标指向“测试相序”,按“确定”进入;按“功能”键选择要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大”、“减小” 键进行选择,所有位调整完成后,按“确定”键。其中A,B,C表示单相测量,X表示三相同测.
l 补偿角度:调整方法同上,一般相间干扰的影响大约在2°~ 5°,由于准确测算干扰量有一定困难,一般不提倡硬性补偿,而是将其设置为0.0°,可以按规程要求,纵向比较一段时间内数据变化趋势。如果需要调整边相校正角,可参考后面“测量原理”的有关章节.如果选择三相同测,角度自动补偿.
l 日期:调整方法同上,用“功能”键选择要调整的项目年、月、日、时、分、秒,用“增大”、“减小”键进行调整,全部调整完后,按“确定”键。
l 模式 : 按“确定”将会在有线,感应,无线三种模式之间切换.
l 查看:按键盘“功能”键将光标指向“查看”,按“确定”进入(如图六所示);按 “增大、减小、功能” 键选择要查看的数据,按“确定”键显示该组数据;
l 测量:按“功能”键使光标指向“测试”,按“确定”进入测量,出现图七所示测量画面。
显示: 转换显示画面,显示全部测试信息,或简要显示。如果是三相同测,按“增大”,“减小”可以循环显示三相的信息
打印:可将测量的数据打印出来,但不存储
存储:存储当前数据,选择好数据的存储位置,按“确定”键保存。
退出:退出测量,回到系统主菜单。
7.数据上传:将随机携带的数据通讯打包软件安装到计算机上,用串行通讯线将仪器与计算机的RS-232串口相连。打开仪器电源,在计算机上运行通讯程序,在计算机上点击所需功能,可完成有关的操作。
1.测量原理
输入电流电压经过数字滤波后,取出基波,然后用投影法计算出阻性电流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波数值稳定,故普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。
总电流基波峰值Ix1p在电压基波U1(E1)方向投影为Ir1p,在垂直方向投影为Ic1p,φ为电流电压基波相位角,其中包含选定的补偿角度(图七)。因此,用φ和Ir1p均能直观衡量MOA性能。
2.相间干扰
现场测量时,一字排列的避雷器(图八),中间B相通过杂散电容对A、C泄漏电流产生影响,使A相φ减小,阻性电流增大,C相φ增大,阻性电流减小甚至为负,这种现象称相间干扰(图九)。
一种方法是补偿相间干扰:假设Ia、Ic无干扰时相位相差120°,假设B相对A、C相干扰是相同的;
将电压取B相,电流取C相,测得φ1=φcb;再将电流取A相,测得φ1=φab;则C相电流与A相电流之间的相位差φca=φcb-φab;
选择校正角Dφ=(φca -120°) / 2,将此值在主菜单中置入仪器即可;
选择好相序,仪器会根据所选相序自动进行角度补偿(A相加Dφ,B相不要补偿即选0,C相减Dφ)
也可不必补偿相间干扰(即补偿角度为0),从阻性电流的变化趋势判断避雷器性能。
如果允许,可以只给待测相加电,以取得数据。而试验室测量不必考虑相间干扰。
3.避雷器性能判断
避雷器性能可以从阻性电流基波峰值Ir1p判断,但从电流电压角度Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%,对应的φ为75°;
无相间干扰时:
性能 | <75° | 75°~ 79° | 79°~ 83° | 83°~ 89° |
Φ | 差 | 中 | 良 | 优 |
有相间干扰时,产生误差:
A相 | B相 | C相 |
-2°~ -4° | (认为0) | +2°~ +4° |
实际测量时应考虑此误差影响,尽管有此相间干扰误差,但判断MOA性能还是可行的。如仅用Ir1p判断,在90°附近会有若干倍的变化,此时不如直接查看角度更合理。
4. 实际应用过程中注意:
由于本仪器可以三相同侧,自动补偿,所以使用时候特别方便。上边所说的相间干扰等问题在三相同侧的时候已经由仪器自动计算出来,不需要试验人员计算。总之,使用本仪器时候,只要接好测试线,打开仪器测试就可以。所有的问题仪器已经解决了。
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