氧化锌避雷器测试仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。现场带电测试符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。也可用于实验室做出厂和验收试验。
《规程》规定:当泄漏电流有功分量增加到2倍初始值时,应停电进行检查。国内有些单位自己制定了某些判断标准,如有的单位规定,当330kV氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.3mA、110~220kV,氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.2mA或测量值较初始值明显增加时,应进行停电试验,以判断绝缘优劣。
低压架空线路分布很广,尤其在多雷区单独架设的低压线路,很容易受到雷击。同时,低压架空线直接引入用户时,低压设备绝缘水平很低,人们接触的机会又多,因此必须考虑雷电沿着低压线侵入屋内的防雷保护措施。其具体措施如下:
(1)对于一般用户,可在低压进线*支持物处,装一组低压避雷器或击穿保险器,亦可将接户线的绝缘子铁脚接地,其工频接地电阻不应超过30Ω;
(2)对于重要用户,宜在低压线路引入室内前50m处,安装一组低压避雷器,入室后再装一组低压避雷器;
(3)对于易受雷击的地段,直接与架空线路相连接的电动机或电度表,宜加装低压避雷器或间隙保护,间隙距离可采用1.5~2mm,也可以采用通讯设备上用的500V放电间隙保护
(4)3~10kVY/Y或Y/Y接线的配电变压器,宜在低压侧装一组阀型避雷器或保护间隙。变压器低压侧为中性点不接地的情况,应在中性点处装设击穿保险器;
氧化锌避雷器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。
氧化锌避雷器测试仪操作简单、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。
氧化锌避雷器测试仪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。
氧化锌避雷器测试仪特性:
1.通流能力大
这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。
氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。
线路放电等级、能量吸收能力、4/10纳秒大电流冲击耐受、2ms方波通流能力等指标达到了国内水平。
2.保护特性优异
氧化锌避雷器测试仪,是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。
因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。
当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
3.密封性能良好
避雷器元件采用老化性能好、气密性好的复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。
4.机械性能
(1)承受的地震力;
(2)作用于避雷器上的大风压力;
(3)避雷器的顶端承受导线的大允许拉力。
5.良好的解污秽性能
无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。
国家标准规定的爬电比距等级为:
II级 中等污秽地区:爬电比距20mm/kv
III级 重污秽地区:爬电比距25mm/kv
IV级 特重污秽地区:爬电比距31mm/kv
6.高运行可靠性
长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。影响它的产品质量主要有以下三方面:
(1)避雷器整体结构的合理性;
(2)氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性;
(3)避雷器的密封性能。
7.工频耐受能力
由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及甩负荷等各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具有在一定时间内承受一定工频电压升高能力。
氧化锌避雷器被广泛应用在10KV以下的电压等级电网中,主要是为了防止雷电波对变电站电气设备造成损坏的一种常用防雷装置。其不仅具有优秀的非线性伏安特性,而且造价低、无间隙、无续流、通流能力大、性能稳定。但是也时有发生击穿和爆炸等事故。
常见故障主要是由于以下原因造成:
密封不良
原因分析:避雷器密封不良主要产生于产品的生产过程中。如避雷器阀片烘干不彻底,含水分。或者装配时,避雷器的密封垫圈安放位置不当甚至没有安装。有些厂家使用的材料不合格,如使用的瓷瓶质量差,带有看不见的小孔也会造成水分渗入,使其内部受潮。
防范措施:为了防范避雷器密封不良,用户在使用前,应进行严格的密封性测试。另外,在避雷器运行维护过程中,特别是在雷雨后,要加强对避雷器的查验以便及时发现异常情况。在对避雷器进行定期预防性试验时,试验人员要认真仔细分析试验数据。因为避雷器受潮时,可能外观上看不出任何问题,但是只有通过试验数据才能发现内部的缺陷。
内部阀片老化
原因分析:阀片老化一般产生于运行过程中。由于避雷器阀片的均一性差,其老化程度不尽相同,就会使得阀片电位分布不均匀。运行一段时间后,部分阀片首先劣化,造成避雷器泄漏电流和功率损耗增加。
由于电网电压不变,避雷器内其余正常阀片负担加重,导致其老化速度加快。这样就形成了一个恶性循环,导致该避雷器发生内部击穿发生单相接地或者避雷器本体爆炸事故。
造成氧化锌避雷器阀片老化加速的另外一个原因是避雷器持续运行电压偏低。这将导致运行过程中,特别是系统发生单相接地时,大大加重避雷器负荷,造成阀片快速老化。
防范措施:针对避雷器阀片老化问题,除了要求厂家改进生产工艺,提高阀片的均一性外,还要在设计选型时选择具有足够的额定电压和持续运行电压的避雷器。另外,在查验时,不仅要查看避雷器的外观是否有破损闪络等现象,还要抄取避雷器的泄漏电流值并将其与初始值进行对比,如果数值偏大应及时上报缺陷,并给予处理。