技術(shù)指標(biāo):
1.電源:220V、50Hz或內(nèi)部電池供電
2.測(cè)量范圍:
泄漏電流 0-10mA(可擴(kuò)展);
電壓 30-100V(可擴(kuò)展)。
3.測(cè)量準(zhǔn)確度:
電流:全電流>100μA時(shí): ±5%讀數(shù)±1個(gè)字;
電壓:基準(zhǔn)電壓信號(hào)>30V時(shí): ±5%讀數(shù)±1個(gè)字。
4.測(cè)量參數(shù):
1.泄漏電流全電流波形、基波有效值、峰值。
2.泄漏電流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。
3.泄漏電流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 負(fù)峰值Ir-。
4.容性電流基波,全電壓、全電流相角差。
5.電壓有效值。
6.避雷器功耗。
5.電壓基準(zhǔn)信號(hào)取樣方式:
無(wú)線同步:>400米(可擴(kuò)展)
有線同步:40米(可擴(kuò)展)
6.電池參數(shù):
充電時(shí)間 > 6小時(shí)
連續(xù)工作時(shí)間 > 4小時(shí)
間斷工作時(shí)間 > 8小時(shí)
7.儀器尺寸: 主機(jī)36cm×26cm×14cm 配件箱42cm×33cm×20cm
8.儀器重量: 主機(jī)5.0kg 配件箱9.0kg
避雷器測(cè)量原理和性能判斷
1.避雷器測(cè)量原理
判斷氧化鋅避雷器是否發(fā)生老化或受潮,通常以觀察正常運(yùn)行電壓下流過(guò)氧化鋅避雷器阻性電流的變化,即觀察阻性泄漏電流是否增大作為判斷依據(jù)。
阻性泄漏電流往往僅占全電流的10%~20%,因此,僅僅以觀察全電流的變化情況來(lái)確定氧化鋅避雷器阻性電流的變化情況是困難的,只有將阻性泄漏電流從總電流中分離出來(lái)。
本測(cè)試儀依賴電壓基準(zhǔn)信號(hào),高速采集基準(zhǔn)電壓和避雷器泄漏電流,通過(guò)諧波分析法,進(jìn)行快速傅立葉變換,分別計(jì)算阻性分量(基波、諧波),容性分量等。
阻性電流基波 = 全電流基波•cosφ,φ為全電流對(duì)電壓基波的相角差。如圖17:
圖17
2.避雷器性能判斷
(1) 阻性電流的基波成分增長(zhǎng)較大,諧波的含量增長(zhǎng)不明顯時(shí),一般表現(xiàn)為污穢嚴(yán)重或受潮。
(2) 阻性電流諧波的含量增長(zhǎng)較大,基波成分增長(zhǎng)不明顯時(shí),一般表現(xiàn)為老化。
(3) 僅當(dāng)避雷器發(fā)生均勻劣化時(shí),底部容性電流不發(fā)生變化。發(fā)生不均勻劣化時(shí),底部容性電流增加。避雷器有一半發(fā)生劣化時(shí),底部容性電流增加多。
(4) 相間干擾對(duì)測(cè)試結(jié)果有影響,但不影響測(cè)試結(jié)果的有效性。采用歷史數(shù)據(jù)的縱向比較法,能較好地反映氧化鋅避雷器運(yùn)行情況。
(5) 避雷器性能可以從阻性電流基波判斷,也可以從電流電壓相角差Φ判斷更有效,因?yàn)?0°-Φ相當(dāng)于介損角。如果規(guī)定阻性電流小于總電流的25%,對(duì)應(yīng)的φ為75°:
性能 | <75° | 75°~ 79° | 79°~ 83° | 83°~ 89° |
Φ | 差 | 中 | 良 | 優(yōu) |
3.相間干擾HDYZ-III三相氧化鋅避雷器帶電綜合測(cè)試儀
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量時(shí),一字排列的避雷器,中間B相通過(guò)雜散電容對(duì)A、C泄漏電流產(chǎn)生影響,使A相φ減小,阻性電流增大,C相φ增大,阻性電流減小甚至為負(fù),這種現(xiàn)象稱相間干擾。
一種方法是補(bǔ)償相間干擾:假設(shè)Ia、Ic無(wú)干擾時(shí)相位相差120°,假設(shè)B相對(duì)A、C相干擾是相同的;HDYZ-III三相氧化鋅避雷器帶電綜合測(cè)試儀
儀器的參數(shù)設(shè)置中加了“抗干擾計(jì)算”,軟件自動(dòng)完成。 試驗(yàn)室測(cè)量時(shí)不必考慮相間干擾。