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展開(kāi)氧化鋅避雷器測(cè)試的重要性
更新時(shí)間:2024-05-16   點(diǎn)擊次數(shù):770次

氧化鋅避雷器測(cè)試儀的重要性

1、氧化鋅避雷器存在的主要問(wèn)題:


1) 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。


2) 氧化鋅避雷器測(cè)試儀受到?jīng)_擊電壓的作用,閥片也會(huì)在沖擊電壓能量的作用下發(fā)生老化。


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


4) 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,損壞整支避雷器。


2、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,只有將阻性泄漏電流從總電流中分離出來(lái),才能清楚地了解它的變化情況。


3、理論及實(shí)踐結(jié)論


已有研究指出:


1) 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。


2) 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。


3) 僅當(dāng)避雷器發(fā)生均勻劣化時(shí),底部容性電流不發(fā)生變化。發(fā)生不均勻劣化時(shí),底部容性電流增加。避雷器有一半發(fā)生劣化時(shí),底部容性電流增加最多。


4) 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。


4、儀器氧化鋅避雷器測(cè)試儀測(cè)試原理及特點(diǎn)


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


2) 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,可以真實(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。


3) 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,可以模擬多種算法,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。


4) 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)


5) 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)


6) 軟件具有設(shè)備管理、數(shù)據(jù)庫(kù)管理等各項(xiàng)功能。上位機(jī)、儀器共用一個(gè)軟件。


7) 氧化鋅避雷器測(cè)試儀由于采用了內(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)試相當(dāng)方便。


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