1)氧化鋅避雷器發(fā)生熱擊穿情況
導致氧化鋅避雷器發(fā)生器熱擊穿的最終原因是其發(fā)熱功率大于散熱功率。氧化鋅閥片的發(fā)熱功率取決于其上電流和電壓(電流為流過閥片電流的有功分量)。
2)氧化鋅避雷器內(nèi)部受潮現(xiàn)象
密封不嚴,會導致避雷器內(nèi)部受潮,或安裝時內(nèi)部有水分浸入,都會使避雷器在電壓下發(fā)生總電流增大現(xiàn)象。受潮到一定程度,會發(fā)生沿氧化鋅閥片表面或瓷套內(nèi)壁表面的放電,引起避雷器爆炸。
氧化鋅避雷受器受潮引起的總電流增加是阻性泄漏電流增加造成的。通過檢測看角度的變化幅度可以推斷是否受潮。
綜上述,以上故障都能夠由阻性泄漏電流的變化反映出來。了解氧化鋅如雷器阻性泄漏電流的變化,就可以對是否發(fā)生上述幾種故障進行預測。
判氧化鋅避雷器閥片是否發(fā)生老化或受潮,通常觀察正常運行流過氧化鋅閥片的阻泄漏電流的變化,即觀察阻性是否增大作為判斷依據(jù)。
1.氧化鋅避雷器運行中的主要問題
1)氧化鋅避雷器由于取消了串聯(lián)間隙,長期承受系統(tǒng)電壓,流過電流。電流中的有功分量閥片發(fā)熱,引伏安特性的變化,長期作用的結(jié)果會導致閥片老化,甚至熱擊穿。
2)氧化鋅避雷器受到?jīng)_擊電壓的使用,閥片也會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)部受潮或絕緣性能不良,會使工頻電流增加,功耗加劇,嚴重時會導致內(nèi)部放電。
4)氧化鋅避雷器受到雨、雪、凝露或灰塵的污染,由于內(nèi)外電發(fā)布不同而使內(nèi)部閥片與外部瓷套之間產(chǎn)生較電位差,導致徑向放電現(xiàn)象發(fā)生。
COD快速測定儀利用常規(guī)有機物對紫外光的吸收符合比耳-朗伯定律的原理,用一束紫外光(UV)測定總的吸收(有機物+濁度),同時用另一束可見光(VIS)測定濁度吸收,經(jīng)計算機自動處理后扣除了渾濁度的影響,...
1、氧化鋅避雷器特性測試儀采用大屏液晶顯示,全漢字菜單操作 2、高精度采樣、處理電路、先進的傅立葉諧波分析技術(shù),確保數(shù)據(jù)的可靠性 3、參考電壓輸入端有0.1A保險管,在儀器內(nèi)部還有隔離互感器將儀器與現(xiàn)...
氧化鋅避雷器測試儀 是用于檢測氧化鋅避雷器各項相關(guān)電氣參數(shù)的專用儀器,廣泛應用于氧化鋅避雷器的在線監(jiān)測(帶電測試)和實驗室(停電檢修)測試。滿足中華人民共和國電力行業(yè)標準《DL474.5-92現(xiàn)場絕緣...
常見故障 | 故障原因 |
開機無顯示 | 1)電池被耗盡 2)儀器CPU板故障 |
電池無法充電 | 1)儀器保險管被燒斷 2)充電電路故障 3)電池已壞 |
只能測電壓或電流 | 1)夾子未夾牢 2)測試線100mA保險管燒斷 |
打印機不打印 | 1)打印機故障 2)電池快耗盡 3)儀器CPU板故障 4) 打印紙沒裝好 (熱敏紙只能在一面打印) |
液晶花屏或不顯示 | 1)電池快耗盡 2)儀器CPU板故障 |
1. 從PT二次取參考電壓時,應仔細檢查接線以避免PT二次短路。
2.電壓信號輸入線和電流信號輸入線務必不要接反,如果將電流信號輸入線接至PT3、二次側(cè)或者試驗變壓器測量端,則可能會燒毀儀器。
3.在有輸入電壓和輸入電流的情況下,切勿插拔測量線,以免燒壞儀器。
4.儀器損壞后,請立即停止使用并通知本公司,不要自行開箱修理。儀器工作不正常時,請首先檢查電源保險是否熔斷。更換型號一致保險后方可繼續(xù)實驗。如果問題較復雜,請直接與我公司聯(lián)系。
5. 本儀器不得置于潮濕和溫度過高的環(huán)境中。
6.儀器如長時間不使用(三個月以上),電池會耗盡損壞,因此每間隔3個月應給儀器充一次電(6小時以上),以保證儀器能正常使用。充電步驟為:打開電源開關(guān),插上220V電源,直至液晶屏下方電池指示電量為90%以上即可。
7.RS232串口調(diào)試時使用
輸入電流電壓經(jīng)過數(shù)字濾波后,取出基波,然后用投影法計算出阻性電流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波數(shù)值穩(wěn)定,故目前普遍采用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,其中包含選定的補償角度。因此,用φ和Ir1p均能直觀衡量MOA性能。
現(xiàn)場測量時,一字排列的避雷器(圖十二),中間B相通過雜散電容對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,這種現(xiàn)象稱相間干擾(圖十三)。
一種方法是補償相間干擾:假設(shè)Ia、Ic無干擾時相位相差120°,假設(shè)B相對A、C相干擾是相同的;
將電壓取B相,電流取C相,測得φ1=φcb;再將電流取A相,測得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,儀器會根據(jù)所選相序自動進行角度補償(A相加Dφ,B相不要補償即選0,C相減Dφ)。
這種方法實際上對A、C相阻性電流進行了平均,也有可能掩蓋問題。因此還是建議考核沒有邊相補償?shù)脑紨?shù)據(jù)?,F(xiàn)場的干擾可能是復雜的,如果不能進行合理補償,則建議記錄沒有補償?shù)脑紨?shù)據(jù)(即補償角度為0),從阻性電流的變化趨勢判斷避雷器性能。
如果允許,可以只給待測相加電,以取得絕對數(shù)據(jù)。而試驗室測量不必考慮相間干擾。
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,因為90°-Φ相當于介損角。如果規(guī)定阻性電流小于總電流的25%,對應的φ為75°。
無相間干擾時:
性能 | <75° | 75°~ 79° | 79°~ 83° | 83°~ 89° |
Φ | 差 | 中 | 良 | 優(yōu) |
有相間干擾時,產(chǎn)生誤差:
A相 | B相 | C相 |
-2°~ -4° | (認為0) | +2°~ +4° |
實際測量時應考慮此誤差影響,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°附近會有若干倍的變化,此時不如直接查看角度更合理。
由于本儀器可以三項同側(cè),自動補償,所以使用時候特別方便。上邊所說的相間干擾等問題在三相同側(cè)的時候已經(jīng)由儀器自動計算出來,不需要試驗人員計算??傊褂帽緝x器時候,只要接好測試線,打開儀器測試就可以。所有的問題儀器已經(jīng)解決了。
儀器輸入PT二次電壓作為參考信號,同時輸入MOA電流信號,經(jīng)過傅立葉變換可以得到電壓基波U1、電流基波峰值Ix1p和電流電壓角度Φ。因此與電壓同相分量為阻性電流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性電流基波峰值(Ic1p):
Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ
考慮到δ=90°-Φ相當于介損角,直接用Φ評價MOA也是十分簡捷的:沒有"相間干擾"時,Φ大多在81°- 86°之間。按"阻性電流不能超過總電流的25%"要求,Φ不能小于75.5°,可參考下表對MOA性能分段評價:
性能 | <75° | 75°- 77° | 78°- 80° | 81°- 83° | 84°- 89° | >89° |
Φ | 劣 | 差 | 中 | 良 | 優(yōu) | 有干擾 |
實際上Φ<80°時應當引起注意。
1)接地
測量前先連接地線,測量完最后拆接地線!如果接地點有油漆或銹蝕必須清除干凈。
2)參考電壓
參考電壓信號線一端插入?yún)⒖茧妷翰遄?,另一端接被測相PT二次低壓輸出:小黑夾子接中性點(x),小紅夾子接待測相電壓(a/b/c)。外施法測量時接升壓變壓器的測量繞組。如果PT距離較遠,可使用加長線。
3)電流信號
先將泄漏電流信號線插頭插入儀器,后將另一端夾子夾到(或通過絕緣竿搭到)被測相MOA放電計數(shù)器上端。試驗室內(nèi)可將無放電計數(shù)器的MOA放到絕緣板上,由MOA下端取電流信號。電流信號不能使用加長線。
在MOA底座上設(shè)置電場感應傳感器,其感應電流超前電場強度(母線電壓)90°,經(jīng)過積分運算后與電場強度或母線電壓同相位,因此可以用電場感應傳感器的信號作為測量參考。儀器輸入電場感應傳感器信號,同時輸入MOA電流信號,經(jīng)過傅立葉變換可以得到電場基波E1、電流基波峰值Ix1p和電流電場角度Φ。與電場同相分量為阻性電流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性電流基波峰值(Ic1p)。
1)使用B相感應信號作參考
因為A/C兩個邊相對B相底座的電場影響抵消,應將感應板設(shè)置到B相MOA底座上與A/C相相對稱的位置,可以得到B相正確的相位信息。A/C相MOA底座電場受B相影響,不要將感應板設(shè)置到A/C相MOA底座上。
僅僅需要一根電流線,取到電流信號即可測量出全電流和阻性電流。(此模式為快速測試,僅需要B相電流信號,按測量后為等待狀態(tài)。依次接A、B、C相放電計數(shù)器上端,打印機開始工作為一相測量周期結(jié)束,測量完后關(guān)機退出)
1)電流信號
先將泄漏電流信號線插頭插入儀器,后將另一端夾子夾到(或通過絕緣竿搭到)被測相MOA放電計數(shù)器上端。試驗室內(nèi)可將無放電計數(shù)器的MOA放到絕緣板上,由MOA下端取電流信號。電流信號不能使用加長線。
1)接地
測量前先連接地線,測量完最后拆接地線!如果接地點有油漆或銹蝕必須清除干凈。
2)參考電壓
參考電壓信號線一端插入?yún)⒖茧妷翰遄硪欢私覤相PT二次低壓輸出。
3)電流信號
先將泄漏電流信號線插頭插入儀器,后將另一端的四個夾子夾到(或通過絕緣竿搭到)A,B,C相MOA放電計數(shù)器上端和地端。電流信號不能使用加長線。
1. 全電流測量范圍:0-10mA有效值,50Hz/60Hz。
2. 準確度:±(讀數(shù)×2%+5µA)。
3. 阻性電流基波測量準確度(二次法不含相間干擾):±(讀數(shù)×2%+5µA)。
4. 電流諧波準確度:±(讀數(shù)×10%+10µA)。
5. 參考電壓輸入范圍:25V-250V有效值,總諧波含量<30% 50Hz/60Hz。
6. 參考電壓測量準確度:±(讀數(shù)×5%+0.5V)。
7. 電壓諧波測量準確度: ±(讀數(shù)×10%)。
8. 基波電流與基波電壓間夾角:0-360°。
9. 電池工作時間:主機6小時;充電電源:220V±10% 50Hz/60Hz;充電時間:5小時。
10. 主機體積:325mm×280mm×140mm。
11. 主機重量:3.5Kg(不含線纜)。
12. 工作環(huán)境:溫度:-10-50℃;濕度:<90%。
1. 本機采用大屏幕液晶顯示,全中文菜單操作,使用簡便。2. 高精度采樣、處理電路,先進的付里葉諧波分析技術(shù),確保數(shù)據(jù)更加可靠。
3. 儀器采用獨特的高速磁隔離數(shù)字傳感器直接采集輸入的電壓、電流信號,保證了數(shù)據(jù)的可靠性和安全性。
4. 本儀器可以使用電場感應的方法代替PT二次接線。
5. 支持無同步電壓取樣方式。
6. 本儀器可以三相同測,自動補償。使用特別方便。
7. 具有阻性電流基波峰值輸出、邊相校正等功能。
8. 儀器配有可充電電池、日歷時鐘、微型打印機,可存儲120組測量數(shù)據(jù)。
本產(chǎn)品用于檢測氧化鋅避雷器電氣性能的專用儀器,該儀器適用于各種電壓等級的氧化鋅避雷器的帶電或停電檢測,從而及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部絕緣受潮及閥片老化等危險缺陷。
儀器操作簡單、使用方便,測量全過程由單片機控制,可測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波形。儀器運用數(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量結(jié)果準確、穩(wěn)定,可準確分析出基波和3~7次諧波的含量,并能克服相間干擾影響,正確測量邊相避雷器的阻性電流。本機配有高速面板式打印機,可充電電池,試驗人員在現(xiàn)場使用十分方便。儀器采用獨特的高速磁隔離數(shù)字傳感器直接采集輸入的電壓、電流信號,保證了數(shù)據(jù)的可靠性和安全性。
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武漢世紀華勝科技有限公司 1 一、概述 MOA-30KV 氧化鋅避雷器直流參數(shù)測試儀是專門用于檢測 10kV 及以下電力系統(tǒng)用無間隙氧化鋅避雷器 MOA 閥電間接觸不良的內(nèi)部 缺陷,測量 MOA 的直流參考電壓 (U1mA)和 0.75 U1mA 下的泄漏電流。 該儀器將直流高壓電源、測量和控制系統(tǒng)組成一體,全部元件濃縮在 一個機箱內(nèi),具有體積小,重量輕等特點,是電力系統(tǒng)以及氧化鋅避 雷器生產(chǎn)廠現(xiàn)場試驗必不可少的設(shè)備。 二、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 1、測量范圍:電壓 0~30kV 電流: 0~1000μA 2、測量精度:電壓 1% 3、環(huán)境溫度: 0℃~+40℃ 4、相對濕度: 25℃時≤ 85% 5、海拔高度:< 1000M 6、電源電壓: 220V±10% 7、電源頻率: 50±1HZ 三、使用方法 1、打開儀器箱蓋,將儀器外殼牢固接地。 2、將避雷器的一端插入儀器的高壓套管內(nèi)( H 端)
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1 氧化鋅避雷器帶電測試儀接線方法 儀器面板介紹 儀器面板如圖 1所示。 插入電源線后,儀器即進入充電狀態(tài),不必打開電源開關(guān)。 完成充電的時間為 5小時。充電完成后,儀器自動切斷充電回路, 不必考慮儀器的過充電。儀器放置一段時間后,內(nèi)部電池會自然 放電。因此,使用前要進行充電。充滿后的工作時間不小于 4 小 時。 圖 1 2 五、接線方法 1. 帶電測試 電流采集接線如圖 2所示,電流采集點為放電計數(shù)器上端引線, 地線可以在系統(tǒng)的任一個接地點一點接入儀器面板接地柱。 電壓取樣,從系統(tǒng)電壓互感器的計量端子取三相電壓信號, 此電 壓信號經(jīng)過配套的 V/I 變換有源傳感器,以有線或無線的方式接入儀 器參考電壓信號通道,作為參考電壓信號。 2. 離線測試: 試驗線路如圖 3所示。 “變壓器儀表端”指試驗變壓器的儀表繞組,此電壓信號經(jīng)過配 套的 V/I 變換有源傳感器接入儀器參考電壓信號通道,
符合中華人民共和國電力行業(yè)標準《DL474.5-92現(xiàn)場絕緣試驗實施導則-避雷器試驗》的要術(shù)。本儀器采用微電腦進行采樣、控制等先進技術(shù),可測量氧化鋅避雷器在工頻電壓下的全電流、三次諧波、阻性電流、阻性電流峰值、容性電流、有功功率等。并顯示電壓、電流的波形及打印輸出。采用大屏幕液晶顯示,漢字菜單提示操作,使人機交換功能更強。同時提供現(xiàn)場的接線顯示。本儀器具有接線簡單、測量精度高、可靠性強等特點。
Ux :工頻電壓有效值,此電壓為實測電壓;
U1 :工頻電壓基波有效值;
U3 :工頻電壓三次諧波有效值;
U5 :工頻電壓五次諧波有效值;
Ix :全電流有效值;
Ic : 容性電流有效值;
Ir :阻性電流峰值;
Ir1:阻性電流基波峰值;
Ir3:阻性電流三次諧波峰值;
Ir5:阻性電流五次諧波峰值;
Ir7:阻性電流七次諧波峰值;
Ic1p:容性電流基波峰值。
Ir1p:阻性電流基波峰值。由于Ir1p比較穩(wěn)定,有確切來源,應以Ir1p為主要的阻性電流判據(jù)。
P :有功功率;
Φ :基波電流超前基波電壓的相位差。
波形Ux,Ix為工頻電壓和全電流的真實波形,它既能反映電壓和電流的相位差,又能反映電源質(zhì)量。
ICT在線測試儀它指的是對測試目標板(UUT:Unit Under Test)提供模擬的運行環(huán)境(激勵和負載),使其工作于各種設(shè)計狀態(tài),從而獲取到各個狀態(tài)的參數(shù)來驗證UUT的功能好壞的測試方法。
簡單地說,就是對UUT加載合適的激勵,測量輸出端響應是否合乎要求,一般專指PCBA的功能測試。
ICT在線測試儀一般專指PCBA上電后的測試,主要包括電壓、電流、功率、功率因素、頻率、占空比、亮度與顏色、字符識別、聲音識別、溫度測量、壓力測量、運動控制、FLASH和EEPROM燒錄等測試項目。
自動化ICT在線測試儀大都基于開放式硬、軟件體系結(jié)構(gòu)設(shè)計,能夠靈活地擴展硬件,快捷方便的建立測試程序,一般可以做到支持多種儀器,可以靈活的按需進行配置,而且要具有豐富的基本測試項目,最大可能地為用戶提供通用、靈活、規(guī)范的解決方案。