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避雷器測(cè)試儀需測(cè)試的問(wèn)題及測(cè)試原理

氧化鋅避雷器存在的主要問(wèn)題:

由于氧化鋅避雷器取消了串聯(lián)間隙,在電網(wǎng)運(yùn)行電壓的作用下,其本體要流通電流,電流中的有功分量將使氧化鋅閥片發(fā)熱,繼而引起伏安特性的變化。這是一個(gè)正反饋過(guò)程。長(zhǎng)期作用的結(jié)果將導(dǎo)致氧化鋅閥片老化,直至出現(xiàn)熱擊穿氧化鋅避雷器受到?jīng)_擊電壓的作用,氧化鋅閥片也會(huì)在沖擊電壓能量的作用下發(fā)生老化。

氧化鋅避雷器內(nèi)部受潮或是絕緣支架絕緣性能不良,會(huì)是工頻電流增加,功耗加劇,嚴(yán)重時(shí)可導(dǎo)致內(nèi)部放電。

氧化鋅避雷器受到雨、雪、凌露及灰塵的污染,會(huì)由于氧化鋅避雷器內(nèi)外電位分布不同而使內(nèi)部氧化鋅閥片與外部瓷套之間產(chǎn)生較大電位差,導(dǎo)致徑向放電現(xiàn)象發(fā)生,損失整支避雷器。

氧化鋅避雷器帶電測(cè)試儀

為什么要測(cè)試阻性電流

判斷氧化鋅避雷器是否發(fā)生老化或受潮,通常以觀察正常運(yùn)行電壓下流過(guò)氧化鋅避雷器阻性電流的變化,即觀察阻性泄漏電流是否增大作為判斷依據(jù)。當(dāng)氧化鋅避雷器處于合適的荷電率狀況下時(shí),阻性泄漏電流僅占總電流的10%~20%,因此,僅僅以觀察總電流的變化情況來(lái)確定氧化鋅避雷器阻性電流的變化情況是困難的,只有將組性泄漏電流從總電流中分離出來(lái),才能清楚地了解變化情況。

理論及實(shí)踐結(jié)論

阻性電流的基波成分增長(zhǎng)較大,諧波的含量增長(zhǎng)不明顯時(shí),一般表現(xiàn)為污穢嚴(yán)重或受潮。

阻性電流諧波的含量增長(zhǎng)較大,基波成分增長(zhǎng)不明顯時(shí),一般表現(xiàn)為老化。
僅當(dāng)避雷器發(fā)生均勻劣化時(shí),底部溶性電流不發(fā)生變化。發(fā)生不均勻劣化時(shí),底部溶性電流增加。避雷器有一半發(fā)生劣化時(shí),底部溶性電流增加最多。

相間干擾對(duì)測(cè)試結(jié)果有影響,但不影響測(cè)試結(jié)果的有效性。采用歷史數(shù)據(jù)的縱向比較法,能較好地反映氧化鋅避雷器運(yùn)行情況。

避雷器測(cè)試儀測(cè)試原理及特點(diǎn)

測(cè)量電壓、電流信號(hào)、進(jìn)行快速傅立葉變換,分別計(jì)算性分量、阻性分量(基波、諧波)。

采用FPGA硬件采樣技術(shù)、程控放大技術(shù),使得采樣速率提高到200k,可真實(shí)采集到原始電流、電壓信號(hào)。使得測(cè)試結(jié)果穩(wěn)定、可靠??捎行V除高頻干擾諧波

采用嵌入式工業(yè)處理器,使得運(yùn)算速度加快,設(shè)置方便,可以模型多算法,測(cè)試方法的透明度增加,把儀器作為一個(gè)分析工具,真正做到隨心所欲。

三相同時(shí)測(cè)試,可方便除去相間干擾。(此項(xiàng)可軟件選擇)可采用軟件的方法找到電壓基準(zhǔn),從而不需從PT上取電壓信號(hào)。(此項(xiàng)可軟件選擇)

軟件具有數(shù)據(jù)庫(kù)管理等功能。

由于采用內(nèi)部鋰離子電池及數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試十分方便。

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