氧化锌避雷器特性测试仪接线图

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不拆引线测量220kV氧化锌避雷器直流参数的方法

不拆引线测量220kV氧化锌避雷器直流参数的方法
节的 m电压略大于下节的 U m电压 ;但实际上往往存在 A A
与设备间的距离也不容易拉开 ,同时高空作业多 ,感应 电
强 ,因此采用这种方法将大大增加试验人员 的工作量和安
全风险 。
偏差 ,避雷器上 、下节 U m 电压不 可能完全一致 。据统 汁 A
我局 2 o V避雷器上 、下节最大差值达 2 5 V。为了更详 2k .k 细地分析不拆引线的试验 ,下面分两种情况来讨论 。
验接线 。
雷器的伏安特性使电压略为升高,回路电流急剧增 大,当
电压升至上节避雷器的 U m时 ,下节避雷器的泄漏电流远 A
大于 1 ,整个 回路的电流会很 大,从而造成 , j n 一 总一 J 下的读数误差较大 ,影响试验数据的准确性 。
有文献提到测量避雷器上节时,将避雷器放电计数器接 线解开,即下节底座悬空不接地,靠底座绝缘 电阻的分压使 流过下节的电流小到可忽略的程度 ,从而方便地完成上节的
要想保证 串接电阻 R后避雷器 1 TL I < 。 ,R的值 A
就不能太小 ,但是要限制 C点的分压 ,R值又不能太 大。
注:避雷器型 号为 Y O - 0/9 W,温度为 1%,湿度为 6 %。 I W1 2 0 6 4 8 0
表 3 嘉应站 2 1 T 2 乙 V避雷器两种方法试验结果比较
因此 如 何 选 择 R 的 值 , 使 之 其 既 能 够 保 证 U < m A

又可 以与底 座绝缘一起 限制 C点 的分 压 ,就成为
本方法的重点与难点 。
通过理论分析及多次现场试验 ,选择 串联一个额定 电
压为3 8 V的避雷器 。选择理 由如下 。 .k 当 趾 > m下时 ,给 下 节 避 雷 器 串联 3 8 V 的 A .k

氧化锌避雷器测试仪感应法操作方式

氧化锌避雷器测试仪感应法操作方式

氧化锌避雷器测试仪感应法操作方式步骤感应模式操作的最大优势是不直接与PT电压接触,通过专用的接收装置处理基波电压,其测量方法与直接测量法雷同,下面简单说一下,关于接线的细节问题您可参考随机说明书。

氧化锌避雷器感应模式测量在MOA底座上设置电场感应传感器,其感应电流超前电场强度(母线电压)90°,经过积分运算后与电场强度或母线电压同相位,因此可以用电场感应传感器的信号作为测量参考。

仪器输入电场感应传感器信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电场基波E1、电流基波峰值Ix1p和电流电场角度Φ。

与电场同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p)。

使用B相感应信号作参考因为A/C两个边相对B相底座的电场影响抵消,应将感应板设置到B相MOA底座上与A/C相相对称的位置,可以得到B相正确的相位信息。

A/C相MOA底座电场受B相影响,不要将感应板设置到A/C相MOA底座上。

仪器操作步骤打开仪器电源开关之后,设置相关的参数,主要包括相序、补偿角、PT变比这三相参数,其他附加参数请自行阅读随机说明书,其中A,B,C表示单相测量, X表示三相同测,补偿角的设置一般相间干扰的影响大约在2° 5°,由于准确测算干扰量有一定困难,一般不提倡硬性补偿,而是将其设置为0.0°,可以按规程要求,纵向比较一段时间内数据变化趋势,如果需要调整边相校正角,可参考后面相关技术文章或者随机指导书,如果选择三相同测,角度自动补偿。

点击测试后,氧化锌避雷器测试仪进行采样阶段,稍等一会数据结果就会通过屏幕显示或者选择数据导出等。

关于用户提到MOA性能分段评价参考依据,后期的文章中我们会发布,您可持续关注时基电力。

HDY-20氧化锌避雷器(HXD)

HDY-20氧化锌避雷器(HXD)

电源:锂离子电池充电插孔。(充电器上的指示灯指示电池状态,红灯表示正 在充电,绿灯表示已经充满。)
电压信号:取自 PT 二次侧,57.74V。 电流信号:取自避雷器计数器两端。 五、操作步骤 1.接线图示意如图二所示,接线步骤如下:
图二
7
4
HDY-20 氧化锌避雷器测试仪
HDY-20 氧化锌避雷器测试仪
1. 遵守高压试验安全工作规程。 2. 开机前仪器应可靠接地。 3. 先开机,再接信号线,此顺序不可逆转。 4. 接电压信号测试线时,应格外小心,避免由于操作不当致使 PT 短路。 5. 仪器存放时,应检查电源开关是否为关闭状态,忘记关闭电源,可能损坏
电池。 6. 仪器长时间不用,应每隔 3~4 个月充电一次,以延长电池使用寿命。
②此时按选择键,光标向下移动,按确认键,光标向右移动,设置完合适的 选项后,长按确认键 2 秒钟,仪器进入测量状态。
③数秒后,显示测量结果,如下页图四所示。
测试结果中各符号含义:
Vx:系统电压有效值
IX :全电流有效值
IRP :阻性电流峰值
ICP :容性电流峰值
θ :电压与电流的相位角 P :有功功率
打印机会暂时停下来,这时可以进入送纸方式,再次按 SEL 键,打印机又继续打印。 2.自检测方式:
打印机自检打印时,在线指示灯灭,用户主机不能向打印机发送数据。自检打印内 容为全部字符集的字符和汉字,自检后打印机处于在线状态,可以接收数据。如果 自检正常,说明打印机除接口外一切正常。
一、前言 HS400C 氧化锌避雷器阻性电流测试仪,是为电力系统金属氧化物避雷器带电
I1RP、I3RP、I5RP、I7RP:基波和 3、5、7 次谐波阻性电流峰值
图三 5

氧化锌避雷器试验基础知识须知

氧化锌避雷器试验基础知识须知

氧化锌避雷器试验基础知识须知避雷器是一种过电压保护设备。

除了能限制雷击引起的过电压,还能限制一部分操作过电压。

又能截断续流,不至于引起系统接地短路。

一般并联与系统之中。

武汉汇卓电力专业生产氧化锌避雷器试验得设备有:HZYB-3H 氧化锌避雷器特性测试仪,HZYB-V 氧化锌避雷器带电测试仪,HZFZ-HI 避雷器放电计数器校验仪,FC-2G 防雷元件测试仪避雷器的分类1、保护间隙2、管式避雷器3、阀式避雷器4、磁吹阀式避雷器5、金属氧化物避雷器(用的最多)我们见到最多的一般都是金属氧化物避雷器,其余的几种现在基本很少见到,如需要详细了解请度娘。

本文将重点介绍金属氧化物避雷器(MOA) 金属氧化物避雷器(MOA)其优点1、基本无续流,耐重复动作能力强2、通流容量大3、MOA阀片可以并联使用,增大了通流和降低残压都容易实现4、性能稳定,抗老化强5、氧化锌阀片具有良好的非线性伏安特性。

其结构为;将氧化锌阀片叠装在绝缘筒内密封,基本可以分为瓷套式,复合外套式,GIS式。

氧化锌阀片伏安特性一个完好的避雷器在正常运行状态下处于小电流区域,可长时间运行;当发生过电压时,避雷器即处于工作区域,当过压被释放或者消失,避雷器会恢复到小电流运行状态;当长时间处于过载区,避雷器可能发生热奔溃,导致损坏或者爆炸。

下面来看一下金属氧化物铭牌(220kV)如下图:铭牌说明:额定电压:施加到避雷器端子最大工频电压有效值 持续运行电压:允许长时间施加在避雷器端子的工频电压有效值,该电压决定了避雷器长期运行的性能持续运行电流:持续运行下,流过避雷器的电流,包含阻性电流和容性电流,持续电流随着温度变化直流1mA参考电压:伏安特性曲线的拐点值标称放电电流:能够持续承受通过而不损坏的电流幅值,用来划分避雷器等级最大放电电流:能够短暂时间承受的雷电流幅值,时间过长则会损坏残压:放电电流流过避雷器时端子间出现的电压峰值老化特性: 由于氧化锌避雷器接入电网就有电流通过,使得元器件发热,工作电压越高电流越大,发热越大,由于阀片特性,所以温度越高,泄漏电流越大,再加上各种过电压和劣化,将积累造成氧化锌避雷器热奔溃。

避雷器(氧化锌)PPT

避雷器(氧化锌)PPT

1
10
10 2
10 3
10 4 I /A
显然避雷器A的非线性程度好于避雷器B,其保护性能 也优于避雷器B
3.2 金属氧化物避雷器
ZnO避雷器的优点
• • • • 无串联间隙 非线性程度好、保护性能优越 通流容量大 工频续流极小、可忽略不计
容许 最大持 续 运行 电压 10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
10
2
10
3
10
4
I /A
1 m A 电流
(雷 电、操 作) 冲击 电流幅 值
额定电压和容许最大持续运行电压为有效值,1mA参考电压常在直流下测得
3.2 金属氧化物避雷器
ZnO避雷器的参数
10kA 下残压 • 压比: 1mA参考电压 • 荷电率: 容许最大持续运行电压 (幅值) 荷电率 1mA参考电压 压比
3.2 金属氧化物避雷器
3.2 金属氧化物避雷器
ZnO阀片
镀铝
上釉
• 在ZnO阀片的侧面上釉是为了防止沿面放电。 • 表面镀铝的的作用是填满表面凹孔、防止电 流在局部过于集中。
3.2 金属氧化物避雷器
ZnO避雷器的结构
上法兰
• ZnO避雷器中起主 要作用的非线性电 阻元件由多片ZnO 阀片堆叠而成,根 据为先进的硅橡胶复 合外套避雷器的简 化结构。
• 压比反映了避雷器伏安特性的非线性程度,压 比越小非线性程度越大、保护性能越好。 • 荷电率反映了长期工作条件下避雷器承担电压 负荷的轻重,荷电率较高时避雷器老化速度加 快。
3.2 金属氧化物避雷器
ZnO避雷器的优劣评判

氧化锌避雷器及氧化锌避雷器泄露电流检测介绍ppt

氧化锌避雷器及氧化锌避雷器泄露电流检测介绍ppt

检测数据分析与处理
对实际测得的数据进行分析,主要有三类:
1.纵向比较
同一产品,在相同的环境条件下,阻性电流与上次或初始值比较应≤30% ,全电流与上次或初始值比较应≤20%。当阻性电流增加0.3倍时应缩短 试验周期并加强监测,增加1倍时应停电检查。
2.横向比较
同一厂家、同一批次的产品,避雷器各参数应大致相同,彼此应无显著差 异。如果全电流或阻性电流差别超过70%,即使参数不超标,避雷器也 有可能异常。
检测方法
• 检测方法:全电流测试、阻性电流测 试
• 全电流测试:全电流通过在放电计数 器两端并接专用测试仪器获取或通过 带有泄漏电流监测功能的避雷器放电 计数器直接读取。
• 阻性电流测试:阻性电流测试是通过采集避雷器电压 和全电流信号,经过数字信号处理后得到基波或各次 谐波电流和电压的幅值及相角,将基波电流投影到基 波电压上就可以得出阻性电流基波。
81°~83° 良
84°~86° 优
>86° 有干扰
泄漏电流测试结果影响因素
• 1.瓷套外表面受潮污秽的影响 • 2.温度对氧化锌避雷器泄漏电流的影响 • 3.湿度对测试结果的影响 • 4.相间干扰的影响 • 5.电网谐波的影响 • 6.参考电压方法选取的不同 • 7.测试点电磁场对测试结果的影响
氧化锌避雷器
氧化锌避雷器
Metal Oxide Arrester (简称MOA)
氧化锌避雷器主要由氧化锌压敏电阻构成,
在正常工作电压下压敏电阻值很大,相当于
绝缘状态,但在冲击电压下,压敏电阻呈低
氧 化
值被击穿,相当于短路状态,但压敏电阻被
锌 避
击穿状态是可以恢复的,当高于压敏电阻的

电压消失后,它又恢复了高阻状态。因此,

氧化锌避雷器阻性电流测试_2

氧化锌避雷器阻性电流测试_2

当测量值与初始值比较,阻性电流增加1倍时,应停电检查。实际中,阻性电流增加30%~ 50%时,就应注意加强监测,这就需要加强变电站值班人员的日常巡视制度。当阻性电流增加 1倍时就应报警,安排停运检查。在线监测或带电测量原则上可以代替部分停电试验,但是, 当在线监测发现绝缘有问题时,还应停电试验。
对新投运的110kV以上避雷器,在投运初期,应每月带电测量一次避雷器在运行电压下的泄 漏电流,三个月后改为半年一次。有条件的尽可能安装在线监测仪,以便在巡视时观察运行状 况,防止泄漏电流的增大。
得到可靠的保护。这时电气设备所承受的电压仅是避雷器的压降(称避雷器的残压)。
避雷器的用途 它的接线方式是接于导线和地之间、与被保护电气设备并联,且装在被保护设备的电源侧。当线路和设备运行中发生危及被保护设备的大气过电压时,避雷器被瞬间击
穿(火花间隙被击穿或由高阻变为低阻),使过电压对大地放电,使积累的电量流人大地,从而将过电压限制在一定范围内,使被保护电气设备的绝缘避免击穿或受损伤。
2、停电测试(预防性试验)
序号 检测项目
判断依据
· 35kV以上电压:用5000V兆欧表,
1
本体及底座绝
绝缘电阻不小于2500MΩ;
缘电阻
· 35kV及以下电压:用2500V兆欧表,
绝缘电阻不小于1000MΩ;
直流1mA参考
2
电压及0.75 倍 U1mA下泄漏
电流
U1mA实测值与出厂或初始值变化 不大于±5% 0.75倍 U1mA下泄漏电流初值差≤ 30%或不大于50µA
当前对避雷器的状态监测的有效手段之一是测量避雷器的全电流,具体是在 110KV等级及以上的避雷器安装泄漏电流监视仪,通过定时人工巡视来监视泄漏 电 流的大小与变化趋势进行统一分析,通过记录全电流来判断避雷器的老化和绝缘损 坏程度。然而这种测量方法所得到的全电流中仅包含了避雷器表面的泄漏电流、内 部的泄漏电流以及本体电容电流等的总和,它不能有效反映避雷器内部绝缘(支架 绝缘、内壁绝缘、氧化锌片的质量优劣等)的真实运行情况。

氧化锌避雷器接线方式及参数选择

氧化锌避雷器接线方式及参数选择

并联电容器装置中金属氧化锌避雷器几种接线方式及其主要技术参数和型号选择金属氧化物避雷器,英文名为Metal Oxide Arrester,简称MOA。

无间隙金属氧化物雷器,指仅有金属氧化物非线性电阻片相串联和(或)并联、无并联或串联放电间隙所组成的避雷器,是用以保护电气设备免受各种过电压危害的保护设备。

电力系统中过电压是由雷击、开关操作或故障等引起的,可分为三大类:暂时过电压,操作过电压,雷电过电压(或大气过电压)。

MOA是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。

每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),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,它又恢复了高阻状态。

因此,在电力线上如安装MOA后,当产生过电压时,高电压使压敏电阻击穿,电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。

为了使避雷器能可靠地保护电气设备,要求避雷器的伏-安特性在电气设备的伏-安特性下面,当系统产生过电压时,电容器两端电压升高,避雷器动作,将电容器两端的电压限制在避雷器保护水平以下。

目前氧化物避雷器阀片的主要成分是氧化锌,所以也常称之为氧化锌避雷器。

目前使用的避雷器有瓷套式和复合外套两种,复合外套避雷器的外套材料选用的主料是甲基乙烯基硅橡胶。

复合外套避雷器和瓷套式避雷器相比,具有以下特点:(1)重量轻,体积小;(2)避雷器的耐污性能好,利用硅橡胶外套的憎水性,提高了避雷器的外绝缘性能,减轻了装置的维护工作量;(3)避雷器的防爆性能好,采用环氧玻璃丝筒和硅橡胶材料制成的复合外套,有利于释放避雷器故障时的内部压力,避免了避雷器爆炸对其它设备的危害。

因此,现在常选用复合外套氧化物避雷器。

复合外套氧化物避雷器型号说明如下:□ □ □ □ □ —□ / □ □附加特性代号标称放电电流下残压避雷器额定电压设计序号(用阿拉伯数字表示)使用场所结构特性标称放电电流产品型式产品型式:Y—瓷套式氧化物避雷器YH—复合外套氧化物避雷器结构特征: W—无间隙 C—串联间隙 B—并联间隙使用场所: S—配电型 Z—电站型 B—并联电容器用D—电机用 T—电气化铁道用 X—线路型附加特性: W—防污型 G—高原型 TH—湿热带地区用根据避雷器安装地区的污秽情况,按标准GB/T5582选用避雷器外绝缘污秽等级。

避雷器(氧化锌)PPT

避雷器(氧化锌)PPT

容许最大持续 运行电压 10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
10
2
10
3
10
4
I /A
1 m A电流
(雷电、操作) 冲击电流幅值
额定电压和容许最大持续运行电压为有效值,1mA参考电压常在直流下测得
3.2 金属氧化物避雷器
ZnO避雷器的参数
10kA下残压 • 压比: 1mA参考电压 • 荷电率: 容许最大持续运行电压(幅值) 荷电率 = 1mA参考电压 压比 =
3.2 金属氧化物避雷器
3.2 金属氧化物避雷器
ZnO阀片
镀铝
上釉
• 在ZnO阀片的侧面上釉是为了防止沿面放电。 • 表面镀铝的的作用是填满表面凹孔、防止电 流在局部过于集中。
3.2 金属氧化物避雷器
ZnO避雷器的结构
上法兰
• ZnO避雷器中起主 要作用的非线性电 阻元件由多片ZnO 阀片堆叠而成,根 据电压等级的不同 堆叠层数也不同。 • 图中给出是目前最 为先进的硅橡胶复 合外套避雷器的简 化结构。
• 压比反映了避雷器伏安特性的非线性程度,压 比越小非线性程度越大、保护性能越好。 • 荷电率反映了长期工作条件下避雷器承担电压 负荷的轻重,荷电率较高时避雷器老化速度加 快。
3.2 金属氧化物避雷器
ZnO避雷器的优劣评判
U / kV
B
A
系统相电压
10 -5
10 -4
10-3
10 -2
10 -1
1
避雷器芯体,多片 ZnO阀片堆叠而成
承担外绝 缘,硅橡胶 承担机械负荷, 玻璃钢绝缘套筒

氧化锌避雷器特性测试仪操作步骤

氧化锌避雷器特性测试仪操作步骤

氧化锌避雷器特性测试仪操作步骤氧化锌避雷器特性测试仪的操作1、接好联线和仪器电源,打开电源,屏幕上显示如下图4所示:氧化锌避雷器特性测试仪系统设定数据测量数据查看仪器校准时间校准↑↓移动 Y确认N返回图4 主菜单2、点击系统设定菜单,出现下图5所示菜单:氧化锌避雷器特性测试仪输入补偿角+0.000输入变比10000设备编号0000-A↑↓移动 Y确认N返回图5 系统设定菜单在此菜单下,可以设定变比值和补偿角。

数字的输入为:- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . 循环. 变比的输入不能有负数, 补偿角的输入只能笫一位数选择负号, 其余的输入为错误的输入. 数据中间只能用一个小数点. ↑:循环数字。

↓:向右移动位。

数字输完按返回即保存。

*注意变比值的正确算法:试验变压器变比的确定方法:这里的变比应为高压绕组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。

例如交流输出额定电压为50KV的试验变压器,一般测量仪表绕组的额定电压为100V,所以变比为50KV/100V=500。

在线变比的确定方法:以110KV避雷器为例,其变比为*输入补偿角的算法:在补偿角为0时, 先测出A相和C相的角度φ{φA和φC},然后用{φC-φA}/2=补偿角,φA为正,φC为负.3、点击数据测量菜单,出现下图6所示菜单:氧化锌避雷器测试界面全电压0.000KV 全电流0.000mA电压基波0.000KV 电流基波0.000mA容性电流0.000mA 阻性电流基波0.000mA频率50.00Hz 阻性电流三次0.000mA有0.000W 阻0.000mA功功率性电流五次无功功率0.000W 阻性电流七次0.000mA设置变比0.000 阻性电流峰值0.000mA补偿角0.000 测试相位差0.00波形保存打印返回图6数据测试主菜单补偿角:已存储的数据可修改补偿角度,但修改值只影响当前显示/打印数据,不能存储。

变比:PT或试验变压器变比,显示试验电压U为输入参考电压Uref与K乘积。

氧化锌避雷器特性测试仪的操作

氧化锌避雷器特性测试仪的操作

氧化锌避雷器特性测试仪的操作1、接好联线和仪器电源,打开电源,屏幕上显示如下图4所示:图4 主菜单2、点击系统设定菜单,出现下图5所示菜单:图5 系统设定菜单在此菜单下,可以设定变比值和补偿角。

数字的输入为:- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . 循环. 变比的输入不能有负数, 补偿角的输入只能笫一位数选择负号, 其余的输入为错误的输入. 数据中间只能用一个小数点.↑:循环数字。

↓:向右移动位。

数字输完按返回即保存。

*注意变比值的正确算法:试验变压器变比的确定方法:这里的变比应为高压绕组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。

例如交流输出额定电压为50KV 的试验变压器,一般测量仪表绕组的额定电压为100V ,所以变比为50KV/100V=500。

在线变比的确定方法:以110KV 避雷器为例,其变比为(110KV/ )/(100V/ )=1100。

*输入补偿角的算法:在补偿角为0时, 先测出A 相和C 相的角度φ{φA 和φC},然后用{φC-φA}/2=补偿角, φA 为正,φC 为负.3、点击数据测量菜单,出现下图6所示菜单:{点击数据测量菜单等计算机采样完成即显示数据,时间大约四十秒。

转换菜单时,按键时间要长点等一个采样周期完成。

}33图6数据测试主菜单补偿角:已存储的数据可修改补偿角度,但修改值只影响当前显示/打印数据,不能存储。

变比:PT或试验变压器变比,显示试验电压U为输入参考电压Uref与K乘积。

由于K并不影响角度或电流量测量,也可以设置为1直接显示U1。

应注意当没有U1输入时,不能得到正确的测量结果。

已存储的数据可修改电压变比,但修改值只影响当前显示/打印数据,不能存储。

相位差:基波电流超前基波电压的相位差,其中包含补偿角度。

可由角度直接评价MOA性能,有相间干扰时要扣除干扰角度再评价。

4、点击数据查询菜单,出现下图7所示菜单:图7 数据查询主菜单5、打印输出如需打印直接按屏幕提示操作,为了方便用户对测试数据进进行分析、保存,仪器将100组的试验数据进行存储,任由用户选择打印。

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程1操作程序1.1运用前准备实验器在运用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,装备无裂开等损坏。

在工作电源进入实验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。

选定实验区域(半径2米范围内、非人员常常出入或活动区域),选定或增设坚固拉设安全警示线固定物,悬挂高压危险标示牌(凡人员易进入方均应悬挂),区域实验过程中任何人不准接近高压区,确保实验时的人身安全。

在高压区域内新敷设或就近利用一接地电阻≤10Ω的接地体,将接地线接于该接地体上、ZV掌握箱、ZV高压发生器放置到枯燥、平整的适宜位置,按下列图分别联接好电源线、电缆线和接地线。

爱护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。

严禁各接地线互相串联。

为此,应运用ZV专用接地线。

(见图1)电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。

过电压爱护整定拨盘开关设置在恰当位置上,一般为倍测试电压值。

1.2空载升压检查装备是否正常并调校试验装备。

接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。

按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。

1.3对试品进行泄漏及直流耐压实验在进行检查实验确认实验器无异样情况后即可开头进行试品的泄漏及直流耐压实验。

将试品、地线等均联接好,人员撤除高压危险区域,设置安全警示线,检查无误后可打开电源。

氧化锌避雷器实验顺时针方向平缓调整调压电位器,输出端即从零开头升压,升压速度以每秒3-5kV实验电压为宜。

先升至所需电流的95%,再缓缓认真升至所需的电流(1mA),然后从数显表上读出电压值(10KV贯穿线氧化锌避雷器大于25KV为正常)。

对氧化锌避雷器进行0.75UDC-1mA测量,在Ⅰ的状态下按下黄色按钮,电压即降至原来的75%,并保持此状态。

此时读取电流值。

(10KV贯穿线氧化锌避雷器小于50μA为正常)降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。

YTC620H 氧化锌避雷器带电测试仪 用户手册说明书

YTC620H 氧化锌避雷器带电测试仪 用户手册说明书

YTC620H氧化锌避雷器带电测试仪用户操作手册目录一、产品用途 (3)二、产品特点 (4)三、技术指标 (4)四、仪器面板介绍 (6)五、使用方法 (7)1、测试线接线方法 (7)2、通信线接线方法 (8)3、仪器软件使用 (9)4、上位机软件使用 (15)一、产品用途YTC620H氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。

仪器操作简单、使用方便,测量全过程由工控机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。

仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。

二、产品特点1、800×480彩色液晶触摸屏,高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员操作和使用。

2、无线传输PT信号超过400米,按需配置可达到2000米。

3、适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。

4、真正做到三相电流、三相电压同时测试,提高工作效率;仪器内部只带弱电,电压不超过12V;电流、电压传感器完全隔离,安全可靠。

5、支持有线同步、无线同步两种电压基准信号取样方式;也支持无电压方式,通过软件计算找到电压基准。

6、内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。

7、配备嵌入式工业级操作系统,支持直接关机方式;配有一个USB接口,支持U盘导出数据;可外挂USB鼠标、键盘使用,操作方便。

8、内部配置4GB容量的SD卡可存储海量试验数据,具备数据管理、保存等功能。

9、配套上层管理软件,具备历史数据管理、数据分析、报告打印等功能。

10、高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。

氧化锌避雷器试验PPT.

氧化锌避雷器试验PPT.
测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流。 对避雷器施加直流电压,随着电压升高泄漏电流逐 渐增大,当电流值达到1mA时记下电压值,然后将 电压降到该电压值的75%并记下泄漏电流,其值不 应大于50μA。
•检修部电机班培训课件
试验结果判断
• 依国家标准、部颁标准及历年试验数据对本次试验数据 进行判断并作出结论。
有目标地去寻找和开发客户。 •阻性电流峰值
•3
第1章 准备面试
•3.与客户建立互信关系 •3.需求咨询(分析)
•容性电流
•3、 那么,你们在吃瓜果时是拿到手就吃吗?
•有功功率
•检修部电机班Biblioteka 训课件试验引用标准DL596—96 《电力设备预防性试验》
•检修部电机班培训课件
试验前的准备工作
•试验条件
氧化锌避雷器试验
氧化锌避雷器的作用
当出现危机或者高电压的情况下,避雷器就会产 生作用,将电流导入大地,有效的保护电力设备。 • 防护大气高电压; • 防护操作高电压;
•培训课件
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, • 在冲击电压作用下,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
• 当过电压作用时, 电阻急剧下降,泄 放过电压的能量, 达到保护的效果。
I
•检修部电机班培训课件
氧化锌避雷器的优点
•检修部电机班培训课件
预防性试验的目的和意义
• 避雷器在制造过程中可能存在缺陷而未被检查出来; • 在运输过程中受损,内部瓷碗破裂,并联电阻震断,
外部瓷套碰伤; • 在运输中受潮,瓷套端部不平,滚压不严,密封橡
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氧化锌避雷器特性测试仪接线图氧化锌避雷器特性测试仪接线图
1、实验室接线图
注意事项:电流线上标有避雷器下端和接地端,请按上面标示接线
图2
本方法需配可调交流高压电源,电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端,氧化锌避雷器一端接高压,另一端经一保护器接地,与仪器的地和高压电源地在联接在一起。

交流电流信号输入端接到避雷器的下端和地。

升压值
2、在线接线图(带电测试)
图3
在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相PT的二次测,电流信号输入端接到避雷器的计数器两端,仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。

根据现场的要求,参照上述接线方式正确联线。

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