金属氧化锌避雷器试验方法与分析

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金属氧化物避雷器的特点和试验方法

金属氧化物避雷器的特点和试验方法

行业资料:________ 金属氧化物避雷器的特点和试验方法单位:______________________部门:______________________日期:______年_____月_____日第1 页共6 页金属氧化物避雷器的特点和试验方法有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。

MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200℃下长期可靠的工作。

其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。

柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地区及户内使用更加安全,它体积小、重量轻,运输和安装时不会碰损,使用更安全、更可靠。

2性能特点MOA陡波响应特性好,无续流,操作残压低,放电分散性小,具有吸收各种雷电、操作过电压能力。

35kV及以下电压等级悬挂式MOA带脱离装置,可用于发电厂厂用电源、铁路供电等一些重要的不停电的供电场所。

当本身出现故障时,脱离装置动作,使MOA退出运行,以免引起供电中断,而正常运行时,脱离装置不动作。

使用脱离装置可防止系统持续故障,减少停电时间,免除一年一度春季的拆换和检修。

3试验方法测量绝缘电阻。

测量避雷器的绝缘电阻,可以初步了解其内部是否受潮,还可以检查内部熔断件是否断掉,从而及时发现缺陷。

《规程》规定对35kV及以下的避雷器,用2500V兆欧表测量,测量的绝缘电阻值不应低于1000M;对35kV以上的避雷器,用5000V兆欧表测量,测量的绝缘电阻值不应低于3000M。

对500kV避雷器还应用2500V兆欧表测量其底座绝缘电阻,检查瓷座是否进水受潮,测得的绝缘电阻值不应低第 2 页共 6 页于1000M。

测量直流1mA时的监界动作电压U1mA。

测量避雷器的U1mA主要是检查其阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求。

氧化锌避雷器测试

氧化锌避雷器测试

无间隙金属氧化物避雷器试验避雷针的接地电阻不应大于10欧姆。

避雷针对建筑物的防雷电保护角是小于或等于45度。

一、试验工程1、绝缘电阻;2、直流1mA电压U1mA,及下的泄漏电流;3、运行电压下的交流泄漏电流;4、工频参考电流下的工频参考电压;5、底座绝缘电阻;6、放电计数器动作检查。

二、试验方法及步骤1〕使用2500V及以上兆欧表。

1、使用2500V及以上兆欧表,摇测避雷器的两极绝缘电阻,1min,记录绝缘电阻值。

2、用接地线对避雷器的两极充分放电注意;无间隙金属氧化物避雷器:35kV以上,绝缘电阻不低于2500MΩ;35kV 及以下,绝缘电阻不低于1000MΩ。

2〕直流1mA电压U1mA,及下的泄漏电流测量1、将避雷器瓷套外表擦拭干净。

2、采用高压直流发生器进展试验接线〔选用的试验设备额定电压应高于被试避雷器的直流1mA电压〕,泄漏电流应在高压侧读表,测量电流的导线应使用屏蔽线。

3、升压。

在直流泄漏电流超过200μA时,此时电压升高一点,电流将会急剧增大,所以应放慢升压速度,在电流到达1mA时,读取电压值U1mA后,降压至零。

4、计算0.75倍U1mA值。

5、升压至,测量泄漏电流大小。

6、降压至零,断开试验电流。

7、待电压表指示根本为零时,用放电杆对避雷器放电,挂接地线,拆试验接线。

8、记录环境温度。

判断方法;避雷器直流1mA电压的数值不应该低于GB11032中的规定数值,且U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比拟变化不应超过土5%,0.75 U1mA 下的泄漏电流不得大于50μA,且与初始值相比拟不应有明显变化。

如试验数据虽未超过标准要求,但是与初始数据出现比拟明显变化时应加强分析,并且在确认数据无误的情况下加强监视,如增加带电测试的次数等。

考前须知1、由于无间隙金属氧化物避雷器外表的泄漏原因,在试验时应尽可能地将避雷器瓷套外表擦拭干净。

如果仍然试验直流1mA电压不合格,应在避雷器瓷套外表装一个屏蔽环,让外表泄漏电流不通过测量仪器,而直接流入地中。

金属氧化物避雷器故障检测技术及事故分析

金属氧化物避雷器故障检测技术及事故分析
creased and seriously heated. By studying mechanism causing the arrester degradationꎬput forward quality manage ̄
ment measures.
Key words:metal ̄exide arresterꎻaccident checkꎻinternal ponding
被限制在允许的范围内ꎬ有效保护电力设备的稳定
运行ꎮ 常见的瓷外套金属氧化物避雷器如图 1 所
示 [5] ꎮ
C:等效线性电容 R:等效非线性电阻



I C :容性电流分量 I R :阻性电流分量 I X :总泄露电流
图 2 MOA 等效电路图
12:电容器 13:电阻片 14:绝缘筒 44:绝缘杆 49:吸湿袋
电流基波有明显增大ꎬ阻性电流的高次谐波也有增
定ꎬ因此ꎬ一般情况下总泄露电流的变化可以体现为
加ꎬ但将较于基波增加量较小ꎮ 而老化通常表现为
阻性泄露电流分量的变化ꎮ 由于阻性电流只占总泄
在工作电压下ꎬ阻性电流三次谐波有明显增大ꎬ阻性
露电流的很小部分ꎬ只有当出现 MOA 出现较严重
的故障时ꎬ总泄露电流才会有明显变化ꎮ
( Jiaxing Power Supply CompanyꎬJiaxing 314000ꎬChina)
Abstract:The arrester is a kind of protective device. Its normal operation is of importance to power equipment and
合判断该组避雷器 B 相上节存在严重内部缺陷ꎮ
已知 该 组 避 雷 器 采 用 瓷 质 外 套ꎬ 出 厂 日 期 为

氧化锌避雷器 测试方法

氧化锌避雷器 测试方法

氧化锌避雷器测试方法氧化锌避雷器是一种常用的电力设备,用于保护电力设备和输电线路免受雷电过电压的引起的损坏。

为了确保氧化锌避雷器的正常运行和可靠性,需要对其进行测试。

本文将介绍氧化锌避雷器的测试方法。

首先,氧化锌避雷器的外观检查是测试的第一步。

检查外观是否完好无损,是否有裂纹、变形和表面污垢等。

同时,检查避雷器的接地装置是否良好连接,并检查连接线路和接地电阻。

第二步是测试氧化锌避雷器的电气性能。

首先,进行绝缘电阻测量。

利用万用表或绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,以确保绝缘性能符合要求。

测量时,应将锌氧化物表面清洁干燥,接线牢固。

绝缘电阻值应在规定范围内。

接下来,进行过电压动特性测试。

在测试过程中,需要模拟不同的过电压情况,如雷电冲击过电压、交流系统操作过电压等。

测试前需确保避雷器已接地,并连接好测试设备。

测试时,记录每次测试时的电压和电流,并根据测试结果评估避雷器的动态响应能力。

此外,还需进行放电电流测量。

在测试过程中,通过加压放电,测量避雷器的放电电流和电压。

测量方法通常有油浸法和气浸法两种。

测试时,应根据相关标准和规范进行操作,并记录测试结果。

最后,还需进行稳态放电电流测量。

稳态放电电流是指在额定工作电压下,避雷器的电流泄露情况。

测试时,避雷器需要保持在额定电压长时间工作,并测量稳态放电电流。

综上所述,氧化锌避雷器测试方法包括外观检查、绝缘电阻测量、过电压动特性测试、放电电流测量和稳态放电电流测量。

这些测试方法可以确保氧化锌避雷器的性能符合要求,并保障其正常运行和可靠性。

在测试过程中,需要严格按照相关标准和规范进行操作,并合理记录测试结果。

氧化锌避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告一、实验目的:1.验证氧化锌避雷器的避雷性能。

2.测试氧化锌避雷器的耐压能力。

二、实验仪器和材料:1.氧化锌避雷器。

2.高压发生器。

3.电流表、电压表。

4.接地电阻测试仪。

5.绝缘板。

三、实验原理:四、实验步骤:1.将氧化锌避雷器接入实验回路中。

2.将高压发生器与氧化锌避雷器相连。

3.调整高压发生器的输出电压,使其达到预定值。

4.观察氧化锌避雷器的电压和电流变化情况,并记录数据。

5.根据实验要求进行绝缘板的测试和接地电阻的测量。

五、实验数据记录与分析:实验记录了不同电压下氧化锌避雷器的电流和电压值,并计算了接地电阻。

六、实验结果与讨论:根据实验数据,可以看出在不同电压下,氧化锌避雷器的电流和电压符合设计要求,并且接地电阻也在合理范围内。

因此可视为氧化锌避雷器经过验收合格。

七、结论:经过实验测试,氧化锌避雷器在不同电压下表现出良好的避雷性能和耐压能力,因此可以有效地保护电力系统设备免受雷击的破坏。

八、实验中存在的不足之处:1.实验过程中可能存在人为误差,需要进一步探究影响因素。

2.由于实验时间和条件的限制,无法进行长时间、大量数据的测试。

九、改进措施:1.增加实验次数和数据采集点,提高实验数据的可靠性。

2.探究氧化锌避雷器在不同条件下的避雷性能,并与其他类型的避雷器进行对比。

十、实验拓展:1.探究氧化锌避雷器的寿命和使用条件。

2.研究氧化锌避雷器的产生原理和材料特性。

[2]XXX,XXX.氧化锌避雷器的原理与应用[M].北京:电力出版社。

金属氧化物避雷器的特点和试验方法

金属氧化物避雷器的特点和试验方法

金属氧化物避雷器的特点和试验方法金属氧化物避雷器(Metal Oxide Surge Arrester, MOA)是一种常用的电力设备,用于保护电力系统中的设备免受过电压影响。

其主要特点是高阻抗、快速响应和大放电能力。

MOA通过将金属氧化物(通常是锌氧化物)作为主要材料,可以有效地将过电压引流到地线上,保护系统设备不受损坏。

金属氧化物避雷器的特点如下:1. 高阻抗:MOA具有高阻抗特性,可以在正常工作状态下提供高电阻,保护系统设备免受过电压的影响。

2. 快速响应:MOA的响应速度非常快,可以在数微秒内将过电压引流到地线上,避免电压过高对设备造成损坏。

3. 大放电能力:MOA能够承受大电流的放电,保护系统设备不受过电压的破坏。

4. 长寿命:MOA的金属氧化物材料具有优良的耐热和耐老化性能,能够长时间稳定运行。

5. 防止电弧延续:MOA在放电时能够迅速熔断电路,防止电弧的延续,保护设备免受二次损坏。

经过一段时间的使用后,金属氧化物避雷器需要进行试验以确保其正常运行。

下面是金属氧化物避雷器试验的一般步骤:1. 外观检查:检查避雷器外观是否完好,无明显变形、损伤或渗漏现象。

2. 影视放电测量:通过对避雷器施加电压,观察避雷器放电情况,并使用特定设备记录放电的电压波形。

3. 泄放电流测量:通过将避雷器连接到电流表,测量其泄放电流。

泄放电流应在合理范围内,不能过高或过低。

4. 承受重复高电压试验:通过对避雷器施加高电压,观察避雷器是否能够正常承受重复高电压。

5. 动态放电电压测量:通过对避雷器施加动态电压,观察避雷器放电情况,并使用特定设备记录放电的电压波形。

6. 热试验:将避雷器加热并观察其性能和耐久性。

7. 复合波击穿电压试验:通过对避雷器施加复合波电压,观察避雷器是否能够正常工作。

以上试验方法仅供参考,具体的试验方法和标准需参考国家和行业标准。

在进行试验时,需要使用专用的设备和仪器,并由专业人员进行操作。

氧化锌避雷器试验项目及标准

氧化锌避雷器试验项目及标准

氧化锌避雷器试验项目及标准
氧化锌避雷器试验项目:
1.安装试验:对氧化锌避雷器的安装位置、接线方式、接地条件等进
行检查。

2.直流参考电压测试:应用直流电压进行测试,测试电压通常是
1.05倍的额定电压,测试时间为30分钟。

3.直流持续工作电压测试:应用直流电压进行测试,测试电压为额定
电压,测试时间为30分钟。

4.直流击穿电压测试:应用直流电压进行测试,测试电压为1.3倍的
额定电压,测试过程中逐渐增加电压,直到发生击穿为止。

5.直流氧化激活测试:将氧化锌避雷器加入一定量的直流电流,使其
氧化激活。

6.交流工频放电电压测试:应用交流电压进行测试,测试电压为额定
电压,测试时间为1分钟。

氧化锌避雷器试验标准:
1.GB11032-2000《氧化锌避雷器》。

2.GB/T16927.1-1997《高压测试技术第1部分:一般测试方法》。

3.DL/T805-2004《高压电力设备绝缘试验导则》。

4.IEC60099-4《电力系统中的避雷器第4部分:氧化锌避雷器》。

以上标准主要包括氧化锌避雷器的性能检验、试验方法、技术要求等。

氧化锌避雷器工作原理与带电测试方法

氧化锌避雷器工作原理与带电测试方法

氧化锌避雷器工作原理与带电测试方法有关氧化锌避雷器工作原理与带电测试方法,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压掌控在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。

氧化锌避雷器原理与带电测试方法一、氧化锌避雷器的工作原理氧化锌ZnO避雷器是20世纪70时代进展起来的一种新型避雷器, 它重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肯定开关电压(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,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压掌控在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。

二、氧化锌避雷器带电测试的理论依据1.氧化锌避雷器带电测试的紧要性氧化锌避雷器在运行中由于其阀片老化、受潮等原因,简单引起故障,这将导致主设备得不到保护,严重时可能发生爆炸,影响系统的安全运行。

而氧化锌避雷器预试必需停运主设备,会影响设备的运行牢靠性, 而且有时受运行方式的限制无法停运主设备,导致避雷器不能按时预试。

因此,氧化锌避雷器的带电测试与在线监测显得尤为紧要。

2.氧化锌避雷器带电测试的目的利用氧化锌避雷器的带电测量,测得避雷器阻性电流与总泄露电流的比值,即氧化锌避雷器的阻性电流重量,来判定避雷器的受潮及老化情形。

因氧化锌避雷器在阀片老化以及经受热和冲击破坏以及内部受潮时,氧化锌避雷器的有功损耗加剧,也即避雷器泄露电流中的阻性电流重量会明显增大,从而在氧化锌避雷器内部产生热量,使得氧化锌避雷器阀片进一步老化,产生恶性循环,破坏氧化锌避雷器内部稳定性。

通过氧化性避雷器带电测量有功重量,适时发觉有问题的氧化锌避雷器,将设备故障杜绝在萌芽状态。

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金属氧化锌避雷器的试验方法与分析
【摘要】:金属氧化锌避雷器是目前较先进的过电压保护电器。

其核心元件电阻片采用氧化锌配方制作,改善了电阻片非线性状伏安特性,提高了过电压通流能力。

金属氧化锌避雷器以结构特征可分为无间隙和有串联间隙两类。

无间隙氧化锌避雷器适用于保护交流电力系统的电气设备免遭大气过电压和操作过电压的损坏;有串联的氧化锌避雷器适用于中性点不接地系统中电气设备的过电压保护。

关键词:金属氧化锌避雷器泄漏电流试验串联间隙持续运行电压直流试验电压现场试验操作过电压无间隙电气设备过电压保护
中图分类号: tu895 文献标识码: a 文章编号:
引言
金属氧化锌避雷器是以氧化锌为主要材料,经过高温烧结而成的非线性电阻阀片,该避雷器具有良好的非线性伏安特性。

在相电压作用下,通过阀片的电流仅为微安级,所以该避雷器可以不用串联火花间隙,具有结构简单、体积小、重量轻、保护可靠等特点。

氧化锌避雷器已广泛用于高低电力系统、电气设备和电子电路中。

1.金属氧化锌用途及执行标准
本产品使用于220kv及以下发电、输电、变电、配电系统,用于将雷电和系统内部操作过电压的幅值限制到规定水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。

同时,本产品不能用于限制谐振过电压,系
统消谐要采用其它方式。

本产品型号按jb/t8459—1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行gb11032—2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》,有间隙产品执行jb/t9672—1999《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。

对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按dl/t620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。

2. 金属氧化锌使用条件
●环境温度不高于40℃,不低于-40℃,日温差不超过25℃;
●太阳光的辐射;
●海拨高度不超过1000m;
●电源的频率不小于48hz,不超过62hz;
●长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过避雷器的持续运行电压;
●地震裂度为7度及以下地区;
●最大风速不超过35m/s;
●覆冰厚度不超过2cm;
3. 金属氧化锌型号及含义
本产品型号定义完执行jb/t8459—1996《避雷器产品型号编制方法》的规定,具体型号说明如下:
4.氧化锌避雷器的试验项目:
4.1测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;
4.2测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;
4.3测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流;
4.4检查放电记数器动作情况及监视电流表指示;
4.5工频放电电压试验。

5.交流无间隙氧化锌避雷器
5.1持续电流试验
在避雷器施加50hz交流持续运行电压,达到持续运行电压后,记录试验数据,供以后试验比较。

在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有几百微安。

其阻性电流或总电流值应符合产品技术条件的规定。

5.2 测量直流参考电压
在避雷器施加直流电压,从0开始升到电流为1毫安时,读取直流参考电压值,实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%。

6.有串联间隙氧化锌避雷器
6.1工频放电电压
在避雷器两端施加50hz交流电压,从零去开始均匀升压至避雷器放电为止,读取其工频放电电压值。

6.2泄露电流试验
施加的直流电压值和避雷器的泄露(电导)电流值由委托规定,用串接在避雷器上的微安表测量泄露(电导)电流值。

7.氧化锌避雷器(moa)的试验
1、试验项目的意义:
a、可初步了解其内部是否受潮,及时发现缺陷。

b、测量直流1ma 下的参考电压u1ma主要检查阀片是否受潮,确定其动作特性和保护特性是否符合要求,以直流电压和电流方式来表明阀片的伏安特性线饱和点的位置。

c、0.75 倍u1ma一般比最大工作相电压(峰值)要高一些,在此电压下主要检测长期允许工作电流是否符合规定因为这一电流与moa的使命有直接关系,一般在同一温度下泄漏电流与寿命成反比。

2、氧化锌避雷器(moa)的试验步骤及保护安全设施:
(1)预试在雷雨季节前进行,试验前检查:检查外部有无裂纹,破碎、绝缘瓷筒是否完整,表面有无闪络痕迹,左右摇晃有无异响。

(2)、测量绝缘电阻:使用2500v或者以上的揺表,测量前先对其进行开路、短路试验。

用2500v兆欧表测避雷器的两极绝缘电阻,时间1min,记录绝缘电阻,应当注意,无间隙氧化避雷器35kv以上,绝缘电阻不得小于2500 mω,35kv以下,绝缘电阻不得小于1000mω。

测完后对避雷器的两极要充分放电。

(3)直流1ma下的参考电压u1ma,及0.75 倍u1ma下的泄露电流测量:
a、将避雷器表边擦拭干净,
b、采用高压直流发生器进行所有接线后升压,将电流升至1ma,读取电压值u1ma,降压至零。

在升压过程中电流大于200微安后应放慢升压速度,因为这时每升高一点电压,电流值都会变化很大。

c、计算0.75 倍u1ma值,升压至0.75
倍u1ma测量泄露电流大小,并记录。

降压至零,关闭试验器并对避雷器用接地杆充分放电挂接地线,拆除试验接线。

结束语:金属氧化锌避雷器的使用为我们工作带来了极大的便利,但也给我们的日常维护与试验工作带来了新的挑战,我们将在今后工作中不断探索、总结,更好的掌握其性能,及时发现避雷器存在的缺陷,保障供电线路及设备的正常运行。

参考文献:
[1]gb11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》
[2]jb/t8952-1999《35kv及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》
[3]过电压保护和绝缘配合. dlπt620 -1997 m . 北京:北京中国电力。

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