避雷冲击电压试验
雷电冲击过电压的理论与试验1
雷电冲击过电压的理论与试验一.引言电能与人类的生存、发展有密切关系,而高电压与绝缘技术是其中一个很重要的知识体系,它是支撑电能应用的一根有力的支柱。
高电压技术是以试验研究为基础的研究高电压及其相关问题的应用技术。
其内容主要涉及在高电压作用下各种绝缘介质的性能和不同类型的放电现象,高电压设备的绝缘结构设计,高电压试验和测量的设备及方法,电力系统的过电压与绝缘配合、高电压或大电流环境影响和防护措施,以及高电压、大电流的应用等。
目前,随着科技的发展、经济的需要,输电电压等级越来越高,输电距离越来越长,电网结构也越来越复杂。
而高电压技术对于进一步发展超高压、特高压输电继续起着重要的推动作用。
一些国家正在沿着传统的“外沿发展模式”,继续开展更高一级电压。
二.雷电冲击过电压理论雷电冲击电压是有雷电放电形成电流通过被击物体流入大地,电流脉冲在被击物体阻抗上的压降形成冲击电压。
雷电放电包括三个阶段:先导放电,主放电,余光放电。
主放电电流幅值较小,但电流波前时间比第一分量小得多,易造成过电压。
各分量中的最大电流和电流增长最大陡度是造成被击物体上过电压、电动力和爆破力的主要因素。
在余光阶段流过较长时间的电流则是造成雷电热效应的重要因素之一。
波形组成气隙的击穿有一个最低静态击穿电压Uo,但外加电压不小于Uo仅是气隙击穿的必要条件,欲使气隙击穿,还必须使该电压持续作用一定的时间。
静态击穿电压U0 是使气隙击穿的最小电压。
雷电冲击电压分为:全波,截波--雷电冲击波被某处放电而截断的波形.(1) 全波:非周期性冲击电压,很快到峰值再逐渐下降 .如图1作图:取峰值=1.0,0.9--B点,0.3--A点,0.5--Q点,连AB线,交1.0于C点,交横轴O1点。
O1C--波前T=(t1-t2)t f=FO1--视在波前时间t f/T=(1.0-0.0)/(0.9-0.3)t f=T/0.6=1.67Tt t--视在半峰值时间波形有振荡时,取平均曲线。
避雷器带电测试原理
避雷器带电测试原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述避雷器在电力系统中扮演着非常重要的角色,它能够保护设备和线路免受雷电冲击和过电压的影响,从而确保系统的正常运行和设备的安全性。
而对于避雷器的性能及可靠性来说,带电测试是非常必要的一项工作。
本文将着重介绍避雷器带电测试的原理及其重要性,并对其未来的应用进行展望。
通过对避雷器带电测试进行深入了解,可以更好地认识和应用该技术,为电力系统的安全稳定运行提供保障。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文将从三个方面对避雷器带电测试原理进行深入探讨。
首先,我们将介绍避雷器带电测试的必要性,探讨为什么需要对避雷器进行带电测试以及其重要性。
其次,我们将详细解释避雷器带电测试的原理,包括测试过程中所涉及的技术原理和方法。
最后,我们将总结避雷器带电测试的重要性,并对其原理的应用进行展望,探讨未来的发展方向。
通过深入的分析和讨论,我们希望读者能够更全面地了解避雷器带电测试的原理及其在实际应用中的重要性。
1.3 目的:避雷器带电测试原理的目的在于阐述避雷器在带电状态下进行测试的重要性和必要性。
通过对避雷器带电测试原理进行深入的探讨,旨在帮助读者更好地理解该测试方法的核心原理,从而提高对避雷器性能和安全保障的认识。
同时,本文旨在为工程技术人员提供一种有效的测试方法,以确保避雷器在实际工作中的有效性和稳定性,从而为电力系统提供可靠的保护措施。
最终目的是为读者提供关于避雷器带电测试原理的全面理解,为实际工程应用提供指导。
2.正文2.1 避雷器的作用和重要性避雷器是一种用来保护电力设备免受雷电影响的重要装置。
它的主要作用是在系统母线或设备绝缘子遇到雷电冲击时,将过电压引到地或其他安全回路,以保护设备免受损坏。
避雷器的重要性在于它能有效地保护电力设备,避免由于雷电造成的电气设备故障和损坏,从而确保电力系统的正常运行和供电可靠性。
在电力系统中,避雷器起着至关重要的作用,因为雷电是一种突发性强大的自然现象,会给电力系统带来严重的影响,如引起设备的击穿和损坏,造成系统的短路和电压暂降,甚至引发火灾和安全事故。
提前放电避雷针放电特性冲击试验研究
针 内部提前放电脉冲振荡装置性 能是否正常。
3 试 验 结 果 及 分 析
3 1 放 电灵 敏 度 试 验 结 果 及 分析 、
( 下转 第 3 6页)
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31 ・
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放 电 电 压 低 。 提前 放 电 避 雷 针 对 雷 雨 云 板 的 平 均 放 电 电 压
雷针 与同尺寸普通避雷针分 别放置 在雷雨云板 中心点 的垂直 地面 上 , 可靠 接 地。 并
订正 值是 19 29千伏 , 而相 同形 式尺 寸 的普 通避 雷 针对 雷雨
云板 的平 均放电 电压订 正值 是 14 39千 伏。因此 , 提前 放 电 避雷针 比普 通避雷 针 的平均放 电 电压 低 5 O千伏 , 其提 前放
60 2 ) 12 5
500kv避雷器试验方法
500kv避雷器试验方法一、前言500kv避雷器是电力系统中重要的保护设备,其性能的稳定性和可靠性直接关系到电网的安全运行。
为了保证避雷器的正常工作,需要对其进行定期的试验和检测。
本文将介绍500kv避雷器试验方法。
二、试验前准备1.检查试验设备:首先需要检查试验设备是否完好,如高压发生器、接地电极等。
2.检查避雷器:检查避雷器外观是否有损坏或变形等情况,同时检查引线、接头等部分是否紧固可靠。
3.清洁工作:清洁避雷器表面和周围环境,以确保试验环境干净整洁。
三、试验内容1.耐压试验:将高压发生器输出电压逐步升高至规定值,并持续一段时间。
在此过程中需要观察避雷器表面是否有放电现象,并记录下来。
如果出现放电现象,则需要降低电压至安全范围内并进行修理。
2.负荷放电试验:在规定负荷下施加交流电压,并观察避雷器表面是否有放电现象,并记录下来。
如果出现放电现象,则需要降低电压至安全范围内并进行修理。
3.雷电冲击试验:将高压发生器输出的脉冲电压施加于避雷器上,观察避雷器表面是否有放电现象,并记录下来。
如果出现放电现象,则需要降低电压至安全范围内并进行修理。
4.绝缘电阻测试:使用万用表测量避雷器的绝缘电阻值,并记录下来。
如果绝缘电阻值低于规定值,则需要进行修理或更换。
四、试验注意事项1.试验过程中需要保持环境干燥,以免影响试验结果。
2.在进行耐压试验时,应逐步升高电压,以避免过快地提高电压造成避雷器损坏。
3.在进行负荷放电试验时,应按照规定负荷施加交流电压,并严格控制时间和频率。
4.在进行雷电冲击试验时,应根据规定的脉冲波形和幅度施加脉冲电压,并严格控制时间和频率。
5.在进行绝缘电阻测试时,应使用合适的万用表,并按照规定的测试方法进行测试。
五、试验结果处理1.试验结束后,需要对试验结果进行处理和分析,并记录在避雷器试验报告中。
2.如果避雷器试验合格,则可以继续使用。
如果不合格,则需要进行修理或更换,并重新进行试验。
避雷器带电测试标准
避雷器带电测试标准避雷器是电力系统中用来保护设备不受雷电冲击的重要设备,其性能的稳定性和可靠性对电力系统的安全运行起着至关重要的作用。
而避雷器带电测试是保证避雷器性能稳定可靠的重要手段之一。
本文将介绍避雷器带电测试的标准及相关内容。
首先,避雷器带电测试应当符合国家标准《避雷器》GB11032-89的相关规定。
该标准规定了避雷器的带电测试应当采用直流高压法进行,测试电压应当符合标准规定的要求,同时在测试过程中需要监测避雷器的漏电流和电压分布情况,以评估避雷器的绝缘性能和耐受能力。
其次,避雷器带电测试应当在专业人员的指导下进行。
测试人员需要具备丰富的电气测试经验和专业知识,能够熟练操作测试设备,并严格按照标准要求进行测试操作,确保测试结果的准确性和可靠性。
另外,避雷器带电测试应当定期进行,以确保避雷器在运行过程中的性能稳定可靠。
一般来说,避雷器的带电测试周期为一年一次,但在特殊情况下也可以根据实际情况进行适当调整,以保证避雷器的安全可靠运行。
此外,避雷器带电测试的结果应当记录并归档保存,以备日后查阅和分析。
测试记录应当包括测试时间、测试人员、测试设备、测试电压、漏电流和电压分布等相关信息,以便于对避雷器性能的长期跟踪监测和评估。
最后,避雷器带电测试的结果应当及时分析和处理。
对于测试结果异常的避雷器,需要及时进行检修或更换,以确保设备的正常运行和人员的安全。
综上所述,避雷器带电测试是保证避雷器性能稳定可靠的重要手段,其标准化和规范化对电力系统的安全运行至关重要。
我们应当严格按照标准要求进行避雷器带电测试,并及时对测试结果进行分析和处理,以确保避雷器的安全可靠运行,保障电力系统的安全稳定运行。
避雷器试验用冲击电流波形及发生器回路参数简捷计算
避雷器试验用冲击电流波形及发生器回路参数简捷计算谭幼谦摘 要:从L-C-R 回路放电过程的经典描述出发,详细讨论了回路阻尼系数α与放电电流及元件电压变化规律,确定按减幅振荡条件才能得到符合避雷器标准要求的冲击电流波形的回路参数计算公式。
以简化的折线代替MOV 的伏安特性,简化了充电电压与放电电流幅值的计算。
最后还给出了α=0.33(即Tf/Tt=1/2.5)条件下回路参数R 、L 、C 及Tf 相互关系的诺模图,供直接选用,免去计算工作。
关键词:避雷器试验、标准冲击电流、减幅振荡、阻尼系数、MOV 伏安特性、诺模图中国分类号:TM 文章标识码:0 前言金属氧化物电阻MOV 以其臻于理想的伏安特性,已经全面代替了以前的碳化硅SiC 非线性电阻而广泛应用于过电压保护工程、成为现代避雷器的核心元件。
它的冲击电流试验设备参数选择也随之趋于简化。
本文拟以讲义方式详细推演R-L-C 放电回路的元件参数与波形的关系。
证实应以减幅振荡条件选择回路参数,才能得出符合标准的冲击电流波形,用折线式简化伏安特性代替MOV 的非线性伏安特性,可大大简化冲击电流发生器回路元件参数计算。
1 冲击电流波形标准国家标准GB 与国际IEC 标准对试验用冲击电流的波形规定相同,其定义参数见图1.。
图中是一条记录到的示波图迹线,放在线性刻度的坐标系中,将迹线上对应于幅值100%、90%、50%、10% 的各点,作垂线交于时间轴各相应点。
再将经90%及10%两点的直线延长,向下交时间轴于O ’,向上与100%水平线相交,此点的垂线横坐标即T 1.0。
以此垂线为底边,以O ’为顶点组成的直角三角形,另一腰即线段O ’- T 1.0的时长就定义为波前时间即T f 。
同时O ’-T 0.5线段的时长定义为半峰值时间即Tt 。
按标准定义此波形记为T f/Tt (单位是微秒),斜杠‘/’并无数学意义。
如此看来实际波形的起点O 并不参与波形定义时间计算,实际上这个起点时常也是模糊不清或有振荡,难以确定,所以需要定义一个O ’点,标准中称之为定义的‘视在原点’。
高电压防雷设备测试—避雷器试验
生35kV接地故障。
(2)检修人员在检查、解剖故障电缆时发现。该电缆接线端至接地线间(内部)有一
道烧伤痕迹。根据电缆烧痕及现状分析,电缆在做电缆头时因热缩电缆头收缩不
均,而遗留纵向间隙,经长期雨淋进入雨水或浸入潮气,使绝缘电阻下降,电缆
电流的导线应使用屏蔽线(3)升压, 始值或制造厂规定值
在直流泄漏电流超过200μA时,此
比较,变化不大于
±5%(3)75%U
时电压升高一点,电流将会急剧增
1mA下
大,此时应放慢升压速度,在电流
的泄漏电流不大于
50μA
达到1mA时,读取电压值Ua后,降
压至零(4)计算0.75倍U值(5)升
压至0.75 UIav 电压,测量泄漏电流
(5)厂家偷工减料等
避雷器耐压试验规程及案例
01
氧化锌避雷器的原理及耐压试验的定义
氧化锌避雷器的原理
氧化锌ZnO避雷器主要由氧化锌压敏电阻构成。
在正常的工作电压下,压敏电阻值很大,相当于绝缘状态;在过电压作用下,压敏电阻
呈低值被击穿,相当于短路状态。
然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高
75%1 电流均超过规程规定的要求值50。解体检查,
避雷器三相上街的瓷套内部无明显异常。同年6月底,在例行
试验时也发现了该站3号主变220KV避雷器存在类似情况。通
过对MOA阀片现场进行烘干后,重新试验,数据合格。因此
判断该避雷器数据异常的原因是避雷器内部整体受潮。
案例二在2016年8月,进行例行试验时发现该
不多时另-路35kV线路出现过流掉闸。事故发生后分别对两条35kV线路及相应变
10kv避雷器试验项目及标准
10kv避雷器试验项目及标准避雷器是一种用于防止电力系统中的过电压损坏的保护设备。
10kv避雷器试验项目及标准是评估和验证10kv避雷器性能和可靠性的关键步骤。
本文将详细介绍10kv避雷器试验的项目和标准。
一、外观检查在进行10kv避雷器试验之前,首先需要对避雷器的外观进行检查。
外观检查主要包括外壳是否完好,引线是否接触良好以及是否存在损坏或松动的零部件等。
外观检查是确保避雷器可靠性的前提,应该严格按照国家标准进行操作。
二、绝缘电阻试验绝缘电阻试验是评估10kv避雷器的绝缘性能的重要指标。
试验应在干燥的环境中进行,并确保试验电压与额定电压相对应。
试验过程中,应用直流电压施加在避雷器的引信与外壳之间,测量引信与外壳之间的绝缘电阻。
绝缘电阻应满足国家相关标准的要求。
三、放电电压试验放电电压试验用于评估10kv避雷器的放电能力以及放电过程中的电压变化情况。
试验应在有经验的技术人员指导下进行,确保测试环境符合标准要求。
试验过程中,避雷器应通过直流电源进行预充电,然后施加交流电压进行放电试验。
放电电压试验应按照国家标准进行操作,并记录放电电压与时间的变化曲线。
四、残流试验残流试验用于评估10kv避雷器在放电过程中的电流变化情况。
试验应在安全可靠的环境下进行,并根据国家标准进行操作。
试验过程中,避雷器应通过直流电压进行预充电,并施加交流电压进行放电试验。
在试验过程中,记录残流电流与时间的变化曲线,并确保其在规定范围内。
五、雷电冲击试验雷电冲击试验是评估10kv避雷器的抗雷电冲击能力的重要指标。
试验前应查询相关标准要求,并在指定设备的保护下进行,确保其安全可靠。
试验过程中,根据标准要求施加不同冲击电压,然后观察避雷器的响应情况。
雷电冲击试验应根据不同类型的避雷器选择不同的试验方式,并进行合理记录和分析。
通过以上几个试验项目,可以全面评估10kv避雷器的性能和可靠性。
在进行试验之前,应仔细研读相关标准,确保操作符合要求。
400v避雷器试验项目
400v避雷器试验项目
400V避雷器试验项目通常包括以下内容:
1. 额定电压耐压试验:在试验设备中,将400V避雷器的两个
引出端子间施加高于额定电压的电压,通常为1.2倍的额定电压,并持续一定时间(通常为1分钟),检查避雷器是否能够正常耐受该电压。
2. 额定电流耐压试验:在试验设备中,通过避雷器的引出端子施加额定电压,并接入适当的负载电阻,使电流达到额定电流的水平,并持续一定时间,通常为1分钟,检查避雷器是否能够正常耐受该电流。
3. 额定开断电流耐压试验:在试验设备中,通过避雷器的引出端子施加额定电压,并接入适当的负载电阻,使电流逐渐增加,直到达到避雷器能够正常开断的电流水平,并持续一定时间,通常为1分钟,检查避雷器是否能够正常开断电流。
4. 伞形避雷器的保护特性试验:在试验设备中,通过避雷器的引出端子施加顶部雷击的冲击电流,检查避雷器是否能够迅速放电,保护电气设备免受雷击伤害。
5. 反复雷击试验:通过试验设备产生多次雷击冲击,检查避雷器能否在多次雷击后仍然正常工作。
以上是一般400V避雷器试验项目的基本内容,具体试验项目
可能还会根据避雷器的不同型号和要求进行补充或调整。
另外,
在进行试验时,还需参考相关的国家或行业标准,以确保试验的可靠性和准确性。
雷电冲击电压实验
雷电冲击电压实验 Last updated on the afternoon of January 3, 2021雷电冲击电压实验一、实验目的电气设备在电力系统运行中除承受正常运行的工频电压外,还可能受到暂时过电压及雷电过电压的袭击。
本实验通过实验装置及控制平台模拟产生相应的雷电冲击波,观察长气隙击穿放电现象以及通过控制台观察冲击波的波形,了解冲击电压发生器的功能要求及技术要求,了解其工作原理、系统组成、具体结构以及相关操作,明确冲击电压实验的有关注意事项,掌握完整的操作流程和操作技能,初步具备开展相关试验任务的能力。
二、试验项目通过雷击冲击电压发生器产生高压冲击波击穿长气隙放电三、实验说明1、冲击电压在系统中的存在形式和表现因雷电影响会在电力系统中产生大气过电压,有两种基本形式,即直击雷过电压和感应雷过电压,他们都表现为一段作用时间很短的过电压脉冲波。
这种过电压波一般会引起绝缘子闪络或避雷器动作,从而形成冲击截波。
如果过电压幅值很大,其波头上升很快,引发的绝缘子闪络或避雷器动作就可能发生在波头部分,将形成冲击陡波。
因系统的倒闸操作、元件动作或发生故障等原因,使系统状态改变,引发过渡过程,可能产生涌动的电压升高,形成操作冲击波。
它是一种作用时间较长的过电压波。
2、冲击电压的特点雷电冲击电压波是一种作用时间很短的过电压脉冲波,具有单极性,一般为负极性,如果引起放电,其产生的冲击电流很强。
冲击截波对电感线圈类设备可能造成更严重的威胁,而冲击陡波对绝缘子内绝缘的威胁更大。
操作冲击波的能量来自于系统内部,其作用时间比雷电波长的多,持续的能量累积造成的损害可能比雷电波更为严重3、冲击电压发生器就是一种产生脉冲波的高电压发生装置。
它被用于研究电力设备遭受大气过电压(雷电)时的绝缘性能。
冲击电压的破坏作用不仅决定于波形、幅值、还与波形陡度有关。
目前国内冲击电压发生器能产生8种冲击波形。
下面简单介绍一下:GB311《高压输变电设备的绝缘配合-高电压试验技术》规定了三种标准冲击波形(1) 50微妙标准雷电冲击全波(2) 2~5微妙标准雷电截波过零系数(3)250/2500微妙的标准操作冲击波Tf为20~250us 90%持续时间≥200us过零时间≥500usIEC517 规定GIS组合电器现场冲击试验的二种标准冲击波形(4)Tf<15微妙的振荡雷电冲击波(5) Tcr>100微妙的振荡操作冲击波图1 雷电冲击电压全波波形图2 冲击电压截波波形(尾截波)4.截波标准规定:(1)波前时间Tf为,允许误差±30%;(2)截波时间Td为2~5 uS(3)试验电压Um,允许偏差±3%,是指规定值和实测值之差,不是指测量误差。
避雷器的试验方法及标准
避雷器的试验方法及标准避雷器是在电力系统中广泛使用的保护装置,避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。
避雷器可以有效地保护电气系统和各种设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。
当电气设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。
一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气系统和设备绝缘。
当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使电气设备正常工作。
因此,避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护电力系统和设备的作用。
另外,避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作过电压。
所以说,避雷器是电力系统中不可或缺的保护装置,其重要性是不言而喻的,其能否正常的投入使用就需要对其进行必要的检查和试验来确定,现就避雷器的试验方法,项目和标准进行进一步的讲解。
一避雷器绝缘电阻的测定对阀式避雷器测量绝缘电阻,应使用2500V兆欧表,对无并联电阻的阀式避雷器测量绝缘电阻,主要是检查内部元件有无受潮情况,对于无并联电阻的阀式避雷器测量绝缘电阻,主要是检查其内部元件的通断情况,因此测出的绝缘电阻与避雷器的型号有关。
没有并联电阻的避雷器,如FS型避雷器的绝缘电阻,要求在交接时应大于2500兆欧,运行中应大于2000兆欧,有并联电阻的避雷器,如FZ.FCZ 和FCD避雷器的绝缘电阻,没有规定明确的标准,但测的值与前一次或同型号的测量数据相比,应没有显著的变化。
阀式避雷器的绝缘电阻的显著降低,说明避雷器密封不良,内部元件已经受潮。
;有并联电阻的避雷器绝缘电阻明显增高,说明避雷器内部的并联电阻可能发生断裂,开焊以及老化变质。
测量阀式避雷器的绝缘电阻时还应注意以下几点。
1、要在测量前将避雷器的表面擦拭干净,以防止表面的潮气、尘垢和污秽等影响测量的准确性。
35KV电力变压器雷电冲击试验技术方案
35KV电力变压器雷电冲击试验技术方案一、适用范围本发生器用于35kV及以下电压等级的电力变压器、互感器、电抗器、避雷器、开关、及其它试品进行标准雷电冲击电压全波/截波试验。
二、使用条件海拔高度:≤1000m环境温度:-25℃~+45℃相对湿度:≤90%(20℃时)最大日温差:≤25℃抗地震能力:≤8级烈度安装地点:户内电源电压的波形为实际正弦波波形畸变率<3%设有一可靠接地点,接地电阻<0.5Ω三、遵循标准GB7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击的试验导则GB1094.3-03 电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验GB/T.311.1-1997 高压输变电设备的绝缘与配合GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第一部分一般试验要求GB/T 16927.2-1997 高电压试验技术第二部分测量系统GB/T 16896.1 高电压冲击试验用数字记录仪DL/T 848.5 高压试验装置通用技术条件第5部分冲击电压发生器四、额定参数值1、额定标称电压:±400kV2、额定级电压:±100kV3、额定能量:20kJ4、冲击总电容:0.25μF5、总级数:4级6、额定级电容量:1μF7、冲击电压波形参数:负荷电容为300~5000PF以下时能产生:标准雷电冲击电压全波 1.2±30%μs /50±20%μs,幅值±3%,峰值处振荡不大于幅值的5%;雷电截波截断时间2-6μs;这2种冲击电压波形参数及其偏差均符合有关国家GB311及GB16927标准的要求。
8、同步范围:级电压在10%~100%额定电压范围内,正负极性同步范围不小于20%;9、点火范围10%~100%10、同步放电失控率:< 2%11、输出电压:≤10un12、充电电压不稳定度:≤±1.0%13、使用持续时间:>70%un额定电压以上,每90秒充放电一次可连续运行;在<70%un额定电压下,每45秒充放电一次可连续运行。
避雷器试验报告
避雷器试验报告避雷器试验报告1. 概述本报告旨在对避雷器试验结果进行详细说明和分析,以确保避雷器在实际使用中能够有效地发挥作用,并保障设备和人员的安全。
2. 试验目的•验证避雷器的过流放电能力•测试避雷器的耐压性能•测量避雷器的泄漏电流以及响应时间3. 试验装置及参数•试验装置:模拟雷电冲击发生器、高电压发生器、放电电流测量装置•试验参数:放电电流、工频耐压电压、泄漏电流、响应时间等4. 试验过程过流放电能力试验•调整模拟雷电冲击发生器的放电电流参数•经过多次试验,记录避雷器的过流放电能力参数•结果显示,避雷器能够正常放电,保护外部设备免受雷击的影响耐压性能试验•使用高电压发生器施加工频耐压电压•观察避雷器是否发生击穿现象•试验结果表明,避雷器能够稳定地承受工频耐压电压,不发生电击穿现象泄漏电流和响应时间试验•通过放电电流测量装置测量避雷器的泄漏电流•对避雷器进行多次放电测试,记录其响应时间•实验数据显示,避雷器的泄漏电流极低,且响应时间迅速,保证了设备的安全性能5. 试验结果通过以上试验,我们得出以下结论: - 避雷器具备良好的过流放电能力,能保护外部设备免受雷击的影响 - 避雷器的耐压性能稳定可靠,能承受工频耐压电压 - 避雷器的泄漏电流极低,响应时间快速,有效保护设备的安全性能。
6. 结论根据试验结果,避雷器在各项指标上均达到设计要求,具备良好的保护性能。
因此,该避雷器适合在实际工程中使用,并可有效保障设备和人员的安全。
以上是对避雷器试验结果的详细报告,请相关部门对报告内容进行认真审查,并采取相应的措施以确保避雷器的运行效果和安全性能。
7. 建议事项基于对避雷器试验结果的分析,我们提出以下建议事项:•定期进行避雷器的维护和检测,确保其在长期使用过程中仍然具备良好的保护能力;•避雷器安装位置应合理选择,避免受到建筑物阴影、大树等遮挡物的影响;•相关人员应接受避雷器的使用培训,了解其工作原理和维护方法;•遇到特殊气象条件(如雷暴天气)时,加强对设备的检查和保护措施,确保避雷器的有效工作;•避雷器的运行数据需要定期记录和分析,以便对其性能进行监测和改进。
雷电冲击过电压的理论与试验
雷电冲击过电压的理论与试验齐广振20071626一、引言 写高电压技术的学习体会雷电冲击耐压是用截波作试验,耐压试验又称“工频耐压试验”,是用50HZ 正弦波作试验,两者试验波形不同。
雷电冲击耐压试验的截波前沿很陡,虽然有效值不一定非常高,但是波形的峰值很高,所以是一个由多次谐波组成的尖峰冲击波,它模仿了雷电波进入后对于绝缘的冲击;工频耐压试验就是比较高的正弦波,它仿效了操作时回路发生的过电压状态。
目前,真空断路器使用得最多的是10KV 和6KV ,个别也有66KV 和35KV 的,在这些电压等级的系统中,雷电冲击波对于电器设备的危害远远大于工频操作过电压,所以就有工频耐压通过了,但是雷电冲击过不了的。
当电压上升至500KV 及以上,操作过电压对于设备的危害将大于雷电冲击,到那时,是雷电冲击好过,而工频耐压不好过了。
二、雷电冲击过电压理论 波形组成及其传播理论用频率响应法和低电压短路阻抗法对高低压绕组测试表明,绕组不存在明显变形。
1.波形组成根据冲击电压雷电波定义,当t t t ,雷电波电压大小为最大幅值时的0.5倍。
雷电过电压波形时间1.2us±30%,半峰值时间50us±20%,频带范围几Hz至MHz为了确定变压器绕组绝缘是否损坏以及可能损坏的程度,进行了局部放电试验。
测试中对高低压绕组同时进行监测。
首先测试高压C相、低压c相,在低压bc加压。
试验时发现在L3倍额定电压下,高低压局部视在放电量都很大,高压约为5000pC,低压侧约为4000pC。
由于放电波形不稳定,很难比对高低压绕组放电量变化情况。
测试高压A相、低压a相,在低压ca加压,施加电压约80%额定电压时,高低压绕组放电量突然增大,放电量达数万pC。
于是降低施加电压,通过比对高低压绕组放电情况,认为很可能低压存在严重放电。
随着时间的延长,放电趋于稳定,但高数值放电仍然时常出现。
测试高压B相、低压b相时,高低压绕组均没有出现大的放电量,放电量为18OpC。
避雷器实验报告
一、实验目的1. 了解避雷器的基本原理和结构;2. 掌握避雷器的性能测试方法;3. 分析避雷器在不同电压下的保护效果;4. 评估避雷器的可靠性和适用性。
二、实验原理避雷器是一种用于保护电力系统设备免受雷击损害的电气设备。
其基本原理是利用非线性电阻元件(如碳化硅、氧化锌等)的特性,在正常电压下具有很高的电阻,而在过电压时电阻迅速降低,从而将过电压限制在一定的范围内,保护电力系统设备。
避雷器主要由以下部分组成:1. 非线性电阻元件;2. 铜制或钢制外壳;3. 接地引线。
三、实验仪器与设备1. 避雷器实验装置;2. 高压发生器;3. 数字多用表;4. 接地线;5. 电力系统设备(如变压器、线路等)。
四、实验步骤1. 连接实验装置,确保各部分连接正确;2. 将高压发生器输出端与避雷器输入端连接;3. 将数字多用表设置在电压测量挡;4. 对避雷器进行不同电压等级的测试,记录测试数据;5. 分析测试数据,评估避雷器的保护效果;6. 对避雷器进行可靠性测试,确保其在长期运行中稳定可靠。
五、实验结果与分析1. 避雷器在不同电压下的保护效果(1)正常电压下,避雷器电阻较大,对电力系统设备起到保护作用;(2)在过电压下,避雷器电阻迅速降低,将过电压限制在一定范围内,保护电力系统设备;(3)随着电压等级的提高,避雷器的保护效果逐渐增强。
2. 避雷器的可靠性测试(1)避雷器在长期运行过程中,其性能保持稳定,未出现明显退化;(2)避雷器在多次过电压冲击下,仍能保持良好的保护效果;(3)避雷器接地引线连接可靠,确保了电力系统设备的接地保护。
六、结论1. 避雷器能够有效保护电力系统设备免受雷击损害;2. 避雷器的性能测试方法简单易行,可对避雷器的保护效果进行评估;3. 避雷器在长期运行中具有较好的可靠性,适用于电力系统设备的接地保护。
七、实验注意事项1. 实验过程中,确保安全,避免触电事故;2. 测试数据应准确记录,以便后续分析;3. 实验结束后,对实验装置进行清洁,确保下次实验的顺利进行。
避雷器交接试验项目及标准
避雷器交接试验项目及标准
一、绝缘电阻测试
目的:检测避雷器电气性能是否正常,以及是否存在内部缺陷。
标准:避雷器的绝缘电阻应不小于2500MΩ。
二、直流参考电压测试
目的:评估避雷器的保护性能。
标准:在直流参考电流下,避雷器的直流参考电压应不低于规定的值。
三、泄漏电流测试
目的:检测避雷器在正常工作电压下的电流泄漏情况。
标准:避雷器的泄漏电流应不大于规定值。
四、工频放电电压测试
目的:确定避雷器在工频电压下的放电性能。
标准:在工频电压下,避雷器的放电电压应不高于规定的值。
五、雷电冲击放电电压测试
目的:评估避雷器在雷电冲击下的保护性能。
标准:避雷器的雷电冲击放电电压应不低于规定的值。
六、操作冲击放电电压测试
目的:确定避雷器在操作过电压下的保护性能。
标准:避雷器的操作冲击放电电压应不低于规定的值。
七、绝缘件耐压测试
目的:检验避雷器内部绝缘件的电气强度。
标准:绝缘件应能承受规定的耐压试验而不发生击穿或闪络现象。
八、环境适应性测试
目的:检验避雷器在不同环境条件下的性能稳定性。
标准:避雷器应能在规定的温度、湿度、气压等环境条件下正常工作,无异常现象发生。
避雷冲击电压试验
避雷冲击电压试验冲击电压试验的目的与波形为了试验避雷器在大气过电压作用下的保护特性并优化产品这一特性,在工厂里就要做避雷器的冲击放电试验。
因为大气过电压的持续时间很短,都是以微秒计的,所以我们把试验站或实验室里产生的模仿大气过电过电压叫做冲击电流。
产生这种电压的装置叫“冲击电压发生器”。
用这种电压测试避雷器就是做避雷器的冲击放点试验。
通过试验,求出避雷器在不同时间的放电电压值。
这些放电电压值和时间的关系,即是伏秒特性,都应符合防雷技术条件的规定。
冲击电压发生器还可以做各种用电器和电器元件的傅淼特性试验。
大型的冲击电压发生器还可以模仿大气雷击放电,它和冲击电流发生器一样在实际生产和科学研究中是很有用的。
它往往是更具需要而单件设计生产的,所以我们对它的主要部件详加介绍。
由于目前冲击试验方法还比较复杂,故在技术条件中规定这类试验只在产品的形式试验和抽查试验同时进行。
所谓波形就是指避雷器两端冲击电压值随时间的变化曲线。
国家标准规定了我国采用标准冲击试验电压波形,称为全波或1.2/50μs 冲击波。
根据国外对雷电参数的实测,雷电压波前小于1~1.5μs的,出现机会少,一般均大于这个数值,冲偏严考虑,一般规定1~1.5μs。
雷电压的波长50μs则代表实际测中出现机会较多的波长。
由于规定了一定的波前、波长的时间就使就使得各地的试验波形比较一致。
我国生产的各种高压电气设备绝缘的冲击强度就是用这种波形来试验的。
避雷器本来应该用标准波来做冲击试验,但由于一些具体条件限制,目前我国阀型防雷器技术条件里规定可以用斜角波来代替做冲击试验。
工厂里用这种波形做冲击试验的原因是调整波形容易,测定不同时间的放电电压值比较准确,并且与编制波形之间的相差在技术允许范围内。
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避雷冲击电压试验
冲击电压试验的目的与波形
为了试验避雷器在大气过电压作用下的保护特性并优化产品这一特性,在工厂里就要做避雷器的冲击放电试验。
因为大气过电压的持续时间很短,都是以微秒计的,所以我们把试验站或实验室里产生的模仿大气过电过电压叫做冲击电流。
产生这种电压的装置叫“冲击电压发生器”。
用这种电压测试避雷器就是做避雷器的冲击放点试验。
通过试验,求出避雷器在不同时间的放电电压值。
这些放电电压值和时间的关系,即是伏秒特性,都应符合防雷技术条件的规定。
冲击电压发生器还可以做各种用电器和电器元件的傅淼特性试验。
大型的冲击电压发生器还可以模仿大气雷击放电,它和冲击电流发生器一样在实际生产和科学研究中是很有用的。
它往往是更具需要而单件设计生产的,所以我们对它的主要部件详加介绍。
由于目前冲击试验方法还比较复杂,故在技术条件中规定这类试验只在产品的形式试验和抽查试验同时进行。
所谓波形就是指避雷器两端冲击电压值随时间的变化曲线。
国家标准规定了我国采用标准冲击试验电压波形,称为全波或1.2/50μs 冲击波。
根据国外对雷电参数的实测,雷电压波前小于1~1.5μs的,出现机会少,一般均大于这个数值,冲偏严考虑,一般规定1~1.5μs。
雷电压的波长50μs则代表实际测中出现机会较多的波长。
由于规定
了一定的波前、波长的时间就使就使得各地的试验波形比较一致。
我国生产的各种高压电气设备绝缘的冲击强度就是用这种波形来试验的。
避雷器本来应该用标准波来做冲击试验,但由于一些具体条件限制,目前我国阀型防雷器技术条件里规定可以用斜角波来代替做冲击试验。
工厂里用这种波形做冲击试验的原因是调整波形容易,测定不同时间的放电电压值比较准确,并且与编制波形之间的相差在技术允许范围内。