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交接试验时避雷器需要做哪些项目

佐航小二 339

前言:

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之前咱们了解了变压器、高压断路器的试验项目,那么,你知道,在交接试验时,避雷器需要做哪些试验项目吗?又要需要用到哪些测试仪器呢?今天我们就来聊一聊。

避雷器是电力系统中重要的过电压保护设备,必须定期对避雷器进行试验,对试验数据进行综合分析和判断,以便掌握避雷器的运行状态。

根据《GB 50150-2016》电气装置安装工程电气设备交接试验标准;

一,金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容:

1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;

2 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;

3 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的世漏电流;

4 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示;

5 工频放电电压试验。

二,

1)测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,应符合下列规定:

1 35kV 以上电压等级,应采用 5000V 兆欧表,绝缘电阻不应小于 2500MΩ;

2 35kV 及以下电压等级,应采用 2500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于 1000MΩ;

3 lkV 以下电压等级,应采用 500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于 2MΩ;

4 基座绝缘电阻不应低于5MΩ。

2)测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列规定:

1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器 ))GB 11032 或产品技术条件的规定;

2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流,其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。

3)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 O. 75 倍直流参考电压下的泄漏电流,应符合下列规定:

1 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器 ))GB 11032 规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂实测值比较,其允许偏差应为± 5%;

2 0.75 倍直流参考电压下的世漏电流值不应大于 50μA ,或 符合产品技术条件的规定。 750kV 电压等级的金属氧化物避雷 器应测试 1mA 3mA 下的直流参考电压值,测试值应符合产品 技术条件的规定 ;0.75 倍直流参考电压下的世漏电流值不应大于 65μA ,尚应符合产品技术条件的规定;

3 试验时若整流回路中的波纹系数大于1. 5% 时,应加装滤波电容器,可为 0.01μF~O.lμF ,试验电压应在高压侧测量。

4)检查放电计数器的动作应可靠,避雷器监视电流表指示应良好。

5)工频放电电压试验,应符合下列规定:

1 工频放电电压,应符合产品技术条件的规定;

2 工频放电电压试验时,放电后应快速切除电源,切断电源时间不应大于 0.5s ,过流保护动作电流应控制在 O. 2A~0. 7A 之间。

那么每个试验项目要对应什么测试仪器呢?才能准确的测试出我们想要的数据呢?

1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;

——对应测试仪器为兆欧表;

2测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;

——对应测试仪器为氧化锌避雷器综合测试仪。该仪器通过测量全电流及阻性电流等参数,可以及时发现氧化锌避雷器内部绝缘受潮和阀片老化等危险缺陷。

3 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的世漏电流;

——对应测试仪器为直流高压发生器;

4 工频放电电压试验。

——对应测试仪器为工频耐压装置。

氧化锌避雷器综合测试仪用于检测氧化锌避雷器(MOA)的各相电气 性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及 停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等 参数,可以及时发现氧化锌避雷器内部绝缘受潮和阀片老化等危险缺陷。

氧化锌避雷器综合测试仪的功能及特点:

1.1 采用带有 DSP 浮点处理单元的高性能、低功耗 ARM 处理器,运算速度更快、运算精度更高、处理数据量更大;从而可以保证测试数据 计算的准确性和稳定性。

1.2 高精度采样滤波电路及数字滤波技术,可滤除现场干扰信号。

1.3 采用浮点快速傅里叶算法,从而实现对基波、谐波电压、电流信号的高精度分析。

1.4 采用工业级 5.7 寸 320×240 点阵单色液晶屏,显示清晰,人机界面友好;对于一些重要的操作及参数设置,显示其提示信息和帮助 说明;屏幕顶部状态栏可显示各个外设工作状态及测试状态信息。

1.5 可同时测量三相氧化锌避雷器的电气参数,并可自动补偿相间干扰; 也可单相测量,支持 B 相接地的 PT 二次电压作为参考电压;当被 测相与参考电压相别不同时,可自动计算补偿角度。

1.6 提供有线、无线测试方式,无线测试方式操作更加简便、灵活;可大大降低现场测试人员工作强度。

1.7 提供无 PT 测试方式,可在某些极其特殊的情况下进行应急测试。

1.8 电压采集器集成本地显示(128×64 点阵 OLED 液晶屏)及相序检测功能,可显示三相全电压、电压基波、3 次、5 次、7 次谐波有效值、 系统频率值及三相电压相位差;便于现场测试人员快速检查电压采 集器与 PT 二次电压输出端子连接情况及三相电压各项参数。

1.9 电压采集器采用双重全数字隔离技术,更加安全可靠。

1.10 交直流两用:内置锂电池供电或者 220V 交流充电器供电自适应。

1.11 仪器主机和电压采集器内置大容量可充电锂电池,一次充电完成, 可持续工作 8 小时。

1.12 智能电量管理:剩余电量显示、低电量报警、长时间闲置提示、背光自动调节。

1.13 内置实时时钟,可实时显示当前时间和日期;自动记录测试日期及时间。

1.14 测试数据存储方式分为本机存储和优盘存储,本机存储可存储测试数据 100 条,并且本机存储可转存至优盘;优盘存储可保存测试数据及波形图片,测试数据为 TXT 格式,波形图片为 BMP 格式,可直接在电脑上编辑打印。

1.15 内置热敏打印机,可打印测试数据及已保存测试记录;打印内容可选择,从而可以节省打印纸的用量。

在进行测试前,仪器主机及电压采集器外壳应可靠接地。

好了,以上就是今天的分享,感谢大家的关注和支持!

标签: #电网电压傅里叶算法