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氧化鋅避雷器阻性電流測試儀現場測量方法

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氧化鋅避雷器因其優異的非線性伏安特性,在電力系統中廣泛應用,用以限制過電壓、保護電氣設備絕緣。準確測量氧化鋅避雷器的阻性電流,對于評估其運行狀態、及時發現潛在故障至關重要。氧化鋅避雷器阻性電流測試儀是實現這一測量的關鍵工具,本文將詳細闡述其現場測量方法。
測量前準備
儀器檢查
  1. 外觀檢查:查看測試儀外殼有無破損、顯示屏是否清晰完整、按鍵是否靈敏。確保儀器外觀無明顯缺陷,避免因儀器硬件問題影響測量。
  1. 功能自檢:接通測試儀電源,按照儀器操作手冊進行功能自檢。檢查儀器的采樣、數據處理、顯示等功能是否正常。例如,部分測試儀可通過內置的自檢程序,模擬輸入信號,查看儀器能否準確顯示全電流、阻性電流、電壓等參數的模擬值。
  1. 電池電量檢查:若測試儀采用電池供電,檢查電池電量是否充足。對于可充電電池,確保在現場測量前已充滿電,以免測量過程中因電量不足導致測量中斷。
測試現場準備
  1. 安全措施落實:在測量現場設置明顯的安全警示標識,如 “止步,高壓危險” 等。確保測試區域與其他人員活動區域有效隔離,防止無關人員誤入。測試人員應穿戴符合安全標準的絕緣手套、絕緣鞋等防護裝備。
  1. 測試環境評估:檢查測試現場的環境條件,包括溫度、濕度、電磁干擾等。應盡量避免在高溫、高濕或強電磁干擾環境下進行測量。例如,在高溫環境下,避雷器的電阻片性能可能發生變化,影響測量結果準確性;強電磁干擾可能導致測試儀采集的信號出現偏差。
  1. 避雷器外觀檢查:在連接測試儀之前,對氧化鋅避雷器進行外觀檢查。查看避雷器有無破損、放電痕跡、瓷套污穢等情況。若發現避雷器外觀存在明顯異常,應先進行記錄并評估其對測量結果的可能影響。
測試接線準備
  1. 電流信號接線
  • 有線模式:將泄漏電流信號線插頭插入測試儀的電流信號輸入端。對于有放電計數器的避雷器,使用絕緣竿將信號線夾子夾到被測相 MOA 放電計數器上端;在試驗室內,若 MOA 無放電計數器,可將其放置在絕緣板上,從 MOA 下端獲取電流信號。注意,電流信號不能使用加長線,以免引入額外干擾。
  • 無線模式:與有線模式類似,先將泄漏電流信號線插頭插入測試儀,但僅需獲取電流信號即可進行測量。此模式下,通常只需獲取 B 相電流信號作為快速測試,依次連接 A、B、C 相放電計數器上端,當打印機開始工作時,表明一相測量周期結束。
  1. 參考電壓接線(僅有線模式需要)
  • 將參考電壓信號線一端插入測試儀的參考電壓插座。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)。若 PT 距離較遠,可使用加長線,但需確保加長線的屏蔽性能良好,防止信號衰減和干擾。在外施法測量時,參考電壓線接升壓變壓器的測量繞組。
  1. 接地線連接:測量前,務必先連接好接地線。將測試儀的接地線牢固連接到可靠的接地極上,確保接地良好。若接地點存在油漆或銹蝕,應先清除干凈,以保證接地電阻符合要求。測量完成后,最后拆除接地線,防止觸電事故發生。
測量操作步驟
有線模式測量操作
  1. 參數設置:打開測試儀電源,進入參數設置界面。設置測量參數,如 PT 變比(若有)、測量方式(通常選擇有線測量)、相角補償方式(推薦 “禁止補償” 模式或 “手動補償” 模式且補償角度為零,若采用其他補償模式,需與歷次測量保持一致并記錄)等。
  1. 信號采集與測量:完成參數設置后,啟動測試儀開始采集電流和電壓信號。測試儀通過傅立葉變換等算法對采集到的信號進行分析處理,得到電壓基波 U1、電流基波峰值 Ix1p 和電流電壓角度 φ。進而計算出與電壓同相分量的阻性電流基波峰值 (Ir1p),計算公式為 Ir1p = Ix1pCOSφ,正交分量即容性電流基波峰值 (Iclp) 為 Ic1p = Ix1pSINφ 。
  1. 數據記錄與分析:待測量數據穩定后,記錄全電流、阻性電流、相位角、PT 變比等關鍵數據。對測量數據進行初步分析,例如,根據 “阻性電流不能超過總電流的 25%” 的要求,判斷 φ 角是否符合標準(一般情況下,無 “相間干擾” 時,φ 大多在 81° - 86° 之間,按要求 φ 不能小于 75.5°)。
  1. 多相測量:若需測量三相避雷器,按照上述步驟依次對 A、B、C 相進行測量,并記錄相應數據。
無線模式測量操作
  1. 參數設置:開啟測試儀,在參數設置中選擇無線測量模式。部分測試儀可能需要設置一些基本參數,如測量名稱等,以便后續數據存儲和識別。
  1. 電流信號采集與測量:將電流信號線連接到被測相 MOA 放電計數器上端(與有線模式下電流接線類似),啟動測量。測試儀僅通過采集到的電流信號,利用內部算法計算出全電流和阻性電流。此模式下,由于僅依據電流信號測量,測量速度相對較快,但測量精度可能受一定影響。
  1. 數據記錄與多相測量:數據穩定后,記錄測量數據。按照順序依次測量 A、B、C 相避雷器,當完成一相測量后,打印機開始工作提示該相測量結束,直至完成三相測量。
測量結果分析與判斷
參照標準法
將測量得到的阻性電流、全電流等數據與相關標準進行對比。例如,依據電力行業標準,阻性電流一般不應超過全電流的 25%,相角 Φ 通常不能小于 75° 。若測量數據超出標準范圍,需進一步分析原因。
橫向比較法
對同廠家、同批次的氧化鋅避雷器測量數據進行橫向對比。正常情況下,同類型避雷器的測量參數應具有相似性。若某一避雷器的阻性電流等參數與其他同批次避雷器相比存在顯著差異,則可能表明該避雷器存在異常。
三相比較縱向比較法
對同一避雷器在不同時間、相同環境條件下的測量數據進行縱向比較。例如,新投運的避雷器在半年內進行首次測量,此后每年雷雨季到來之前進行測量。對比不同時期的測量數據,觀察阻性電流基波峰值初值差(與前次或初始值比較)應≤50%;全電流初值差(與前次或初始值比較)應≤20%;泄漏電流初值差(與前次或初始值比較)應≤20% 。若某一參數變化超出上述范圍,需關注避雷器的運行狀態變化。
綜合分析法
當懷疑避雷器泄漏電流存在異常時,不能僅依據單一數據判斷,應結合相位角分析、紅外精確測溫、高頻局放測試等多種手段進行綜合分析。例如,若阻性電流增大,同時相位角發生明顯變化,且通過紅外測溫發現避雷器局部溫度異常升高,可能表明避雷器存在受潮、老化等問題,必要時應開展停電診斷試驗,以準確評估避雷器的性能。
注意事項
  1. 測試環境要求:盡量選擇天氣良好時進行測量,避免在雷雨、大風等惡劣天氣下操作,防止發生安全事故和測量誤差。
  1. PT 電壓獲取:若采用 PT 二次法獲取參考電壓,應確保從 PT 的計量或測量端子引取電壓,避免從保護端子引取,以防引起保護誤動作。接線過程中,要防止 PT 二次短路。
  1. 電流線連接順序:連接電流線時,應先連接接地端,再連接信號端;拆除時順序相反,先拆信號端,再拆接地端。
  1. 放電計數器檢查:連接電流線夾子后,觀察放電計數器電流指針是否回到零位。若未回零,可能是計數器卡澀或儀器接地不良,應及時處理后再進行測量。
  1. 人員與設備安全:測量過程中,人員和物體嚴禁靠近氧化鋅避雷器底法蘭,防止觸電。測試完畢,先斷開電流、電壓線,再關閉儀器電源。
  1. 數據存儲與管理:測試儀內存通常可儲存一定數量的測量結果(如部分儀器可儲存 200 次測量結果),當超過存儲容量時,最早的記錄將被覆蓋。因此,需及時抄錄或導出測量數據到外部存儲設備(如 U 盤),以便長期保存和后續分析。
通過嚴格遵循上述現場測量方法、正確分析測量結果并注意各項事項,能夠準確使用氧化鋅避雷器阻性電流測試儀,有效評估氧化鋅避雷器的運行狀態,保障電力系統的安全穩定運行。

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