电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

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氧化锌避雷器带电测试作业指导书

氧化锌避雷器带电测试作业指导书

编号:Q/×××氧化锌避雷器带电测量作业指导书
作业负责人:
编写:年月日
审核:年月日
批准:年月日
作业日期年月日时至年月日时
安徽省电力公司
1适用范围
本作业指导书适用于安徽省电力公司氧化锌避雷器的带电测量。

2引用文件
下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书范本的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
DL/T 475.5 现场绝缘试验实施导则避雷器试验
电生[2005]255号安徽电网电力设备预防性试验规程(试行)
国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(试行)
3试验前准备工作安排
3.1准备工作安排
3.2人员要求
3.3仪器仪表和工具
3.4危险点分析
3.5安全措施
1.2.3.6人员分工
4 试验程序
4.1开工
4.2 检修电源的使用
4.3程序和操作标准
4.3竣工
5 试验总结
6 作业指导书执行情况评估
7 附录
a.避雷器带电测试接线方式
b.金属氧化物避雷器试验原始记录
变电所试验日期
运行编号试验参加人
记录人试验负责人
环境温度环境湿度
铭牌参数
型号额定电压直流参考电压出厂序号出厂时间生产厂家
带电试验。

氧化锌避雷器带电测试仪标准

氧化锌避雷器带电测试仪标准

氧化锌避雷器带电测试仪标准
锌氧化避雷器是众多电气设备的安全保护装置,在电力系统的安全运行中发挥着重要作用。

因此,对此类设备的电气性能有着严格的测试标准。

用于测量锌氧化避雷器的电气性能的是锌氧化避雷器带电测试仪。

本文将介绍锌氧化避雷器带电测试仪的测试标准。

锌氧化避雷器带电测试仪的常规检测内容包括:尺寸测量,电品质测试,不同温度环境下电性能测量,耐久性测量,施击效应测量,绝缘阻值测量,撞击试验等。

带电测试仪的测试要求非常严格,必须保证测量的精度和准确性,以便更准确地反映锌氧化避雷器的电气性能。

锌氧化避雷器带电测试仪测试时,首先需要检查避雷器和测试仪的连接稳定性,然后进行测量分析,最后检查电气状态是否符合标准要求。

在测试期间,要经常检查和更换连接线,以确保测量数据的准确性。

此外,测试温度也必须遵守标准要求。

锌氧化避雷器是安全保护装置,其电气性能的测量和分析直接影响着电力系统的安全运行,因此它的测量标准要求非常严格。

锌氧化避雷器带电测试仪能够准确测量避雷器的电气性能,及时发现问题,为电力系统的安全运行提供保障。

氧化锌避雷器的带电测试及在线监测

氧化锌避雷器的带电测试及在线监测
泄漏 电流 监控仪
量。这时, 阻性电流中的谐波分量不但包含 MOA 本身引起的谐波分量, 同时也
包含电网谐波电 压引起的谐波分量。这样在测量全阻性电流时就会产生偏差。
为了排除系统谐波的影响, 在测试 MOA 阻性电流的同时, 实时测试系统的谐 波电压 , 然后再由测试仪补偿电流中系统谐波引起的谐波含量, 从而得到不受
陷, 尤其是阀体受潮、 内部元件老化等。
采用的网络通信标准包括 EI RS- 232C, EIA RS- 422/485 和 A
CAN(Controller Area Network, 控制器局域网)等。
CAN 属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实 时控制的串行通信网络。 CAN 是一种多主站局部网络, 多个单片机可 通过 CAN控制器挂到 CAN 总线上。CAN 具有强有力的检错功能以
避雷器是电网中保护电力设备免受过电 压危害
的重要设备, 其运行的可靠性将直接影响到电力系统
示。将试验设备的电 流回路并联于 MOA 计数器两端, 即可获得 MOA 的泄漏电 流(计数器内阻大, 试验时可不计分流 )。将试验设备的电压回路并接于母线 盯
二次电压端子, 可获得母线电 压相位。经过傅立叶变换可以得到基波和各种谐波
度校正法。 由于 B 相受到的干扰基本上是相互抵消的, 补偿角度 4o 0。 P e= 对 A, C 相设置补偿角度, 将该补偿角度“ 到电 加” 流电 压夹角 华中。A, C 相分
别补偿, ,= (wA 1200 )/2,} c=一pc,- 1200 )/20 < 的测量方法是:选择B相 go cpo (c pc
及优先 权和仲裁功能, 可在高噪声干扰环境中 使用, 其最高通信速率
可达 1 Mb/s , 最大通信距离可达 10 km , 所以近年来在电力系统中发 挥着越来越大的作用。 CAN 总线是一种串行数据通信协议。 CAN 在 总线通信接口中集成了CAN 协议的物理层和数据链路层功能, 可完

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。

ZLCD202氧化锌避雷器带电测试仪产品技术规范书

ZLCD202氧化锌避雷器带电测试仪产品技术规范书

Z L CD202氧化锌避雷器带电测试仪技术规范书一、概述:ZLCD202氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电气参数的理想测试仪器。

二、产品关键字:避雷器泄漏电流测试仪、阻性电流测试仪、容性电流测试仪、避雷器带电测试仪三、采用标准:DL/T 987-2005 《氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件》DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》GB2900 《电工名词术语》GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》GB191 《包装贮运标志》GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》四、仪器特点:1.本机采用大屏幕液晶显示,全汉字菜单操作,使用简便;2.多种测量方式,可用PT二次法、实验室测量法、在线电流法等测量方法;3.高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据的可靠性;4.参考电压输入端有0.1A保险管,在仪器内部还有隔离互感器,将仪器与现场PT 彻底隔离,双重保险确保PT安全;5.具有阻性电流基波峰值输出、基波电流与基波电压间夹角等参数,输出参数稳定,易于判断避雷器的好坏;6.具有边相校正功能,可消除现场带电测试的干扰;7.仪器自带可充电电池,不用220V交流电可连续工作3小时以上;8.有日历时钟、微型打印机;9.能存储1024组测量数据;10.配有RS-232通信接口,可将数据上传至计算机进行处理。

金属氧化锌避雷器全电流测试方法及数据分析

金属氧化锌避雷器全电流测试方法及数据分析

金属氧化锌避雷器全电流测试方法及数据分析0引言金属氧化锌避雷器是保证变电设备安全平稳运行的重要保护设备之一,它在运行中发生受潮、老化以及受热冲击破坏后发生故障从而导致严重事故,影响铁路安全供电。

通过对运行避雷器全电流及阻性电流的在线监测的数据分析,可以有效发现避雷器内部缺陷,大大提高避雷器的运行可靠性,及检修试验人员的工作效率。

一、避雷器全电流测试应用情况避雷器带电测试可以不停电测试,通过对数据的分析判断,了解氧化锌避雷器的运行状况,是对氧化锌避雷器有效的一种检测手段,且《检规》第九十四条、一百一十九条,分别鼓励和明确,避雷器进行全电流及阻性电流合格后,可不再进行绝缘、直流泄漏等项目。

二、全电流测试方法(一)试验接线避雷器带电测试时测量方法较多,特别是电压的采集,为保证试验数据的准确性,我段采用常规的3PT或单PT模式进行,参考电压信号线一端插入参考电压插座,另一端接被测相PT二次端子箱输出端。

电流信号线连接至被测避雷器放电计数器上端。

(二)试验步骤1.开工准备:(1)根据工作计划安排,提前办理第三种工作票手续,并在作业前检查确认安全劳保及试验仪器等用品。

(2)在工作领导人交待作业任务、安全注意事项,并分别在工作票签字。

2.电源检查:(1)试验电源应带有漏电保护器。

(2)试验电源线不应小于2.5mm2.(3)检修电源箱接取。

(4)电源必须有试验人员接取,其他人不应随时操作。

(5)确认电源电压等级。

3.分工调查:(1)根据试验性质,明确具体试验项目和分工。

(2)了解被试设备运行情况和历史试验数据,出厂试验数据。

4.开始作业:(1)检测前正确安装仪器各配件。

(2)开始检测前应自检仪器工作是否完好后再进行检测。

(3)启动设备,进行必要的软件设置。

5.收工结束:(1)拆除试验临时电源接线。

(2)检查被试设备上有无遗留工器具和试验线。

(3)清点工具,清理试验现场,拆除试验临时安全围栏。

(4)向运行人员报告被试设备试验结果。

氧化锌避雷器试验标准

氧化锌避雷器试验标准

氧化锌避雷器试验标准氧化锌避雷器是一种用于保护电力系统设备免受雷击损害的重要装置。

为了确保氧化锌避雷器的性能和可靠性,需要对其进行严格的试验。

本文将介绍氧化锌避雷器的试验标准,以便于相关人员对其进行有效的检测和评估。

首先,氧化锌避雷器的试验应当符合国家标准和行业规范的要求。

试验包括外观检查、绝缘电阻测量、放电电压测量、放电电流测量、雷电冲击试验等内容。

其中,外观检查主要是检查氧化锌避雷器的外观是否完好,是否有损坏或者污秽现象。

绝缘电阻测量是用来检验氧化锌避雷器的绝缘性能,确保其在正常工作条件下不会发生漏电或击穿现象。

放电电压测量和放电电流测量是用来检验氧化锌避雷器的放电性能,确保其在遭受雷击时能够有效放电,保护设备不受损害。

雷电冲击试验是模拟真实雷击情况,检验氧化锌避雷器的抗雷击能力,确保其在雷电冲击下能够正常工作。

其次,氧化锌避雷器的试验应当由具有相关资质和经验的机构进行。

试验机构应当具备完善的试验设备和条件,能够按照标准要求对氧化锌避雷器进行全面、准确的试验。

试验人员应当具备专业的知识和技能,能够熟练操作试验设备,准确记录试验数据,并对试验结果进行科学分析和评估。

只有经过专业机构的试验,才能够确保氧化锌避雷器的质量和性能符合标准要求。

最后,氧化锌避雷器的试验结果应当及时报告相关单位和人员。

试验报告应当真实、准确地反映氧化锌避雷器的试验情况和结果,包括外观检查、绝缘电阻测量、放电电压测量、放电电流测量、雷电冲击试验等内容。

试验报告还应当对氧化锌避雷器的性能和可靠性进行评价,提出合理的改进建议。

相关单位和人员应当根据试验报告的结果,对氧化锌避雷器的质量和性能进行认真评估,确保其在电力系统中能够发挥良好的保护作用。

综上所述,氧化锌避雷器的试验标准是保证其质量和性能的重要保障。

只有严格按照标准要求进行试验,才能够确保氧化锌避雷器在电力系统中的可靠运行,有效保护设备免受雷击损害。

希望相关单位和人员能够重视氧化锌避雷器的试验工作,确保其质量和性能符合标准要求,为电力系统的安全稳定运行提供坚实保障。

10-35kV氧化锌避雷器技术规范

10-35kV氧化锌避雷器技术规范

35kV无间隙金属氧化物避雷器技术规范书工程项目:广西电网公司年月目录1.总则2.使用环境条件3.技术参数和性能要求4.供货范围5.卖方在投标时应提供的资料6.技术资料和图纸交付进度7.包装、贮存和运输8.技术服务与设计与联络1.总则1.1本规范书适用于10-35kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器),它提出该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。

应遵循的主要现行标准如下。

下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。

本技术规范出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB 7354-1987 局部放电测量GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则JB/T 8952-1999 35kV及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器JB/Z336-1989 避雷器用橡胶密封件及材料规范1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

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电网氧化锌避雷器在线监测
和带电测试技术规定
一、总则
1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。

为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。

2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。

公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。

二、在线监测
(一)在线监测装置的技术要求
1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装置应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。

2.在线监测装置准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:
1.在线监测装置应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。

2.在线监测装置上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。

为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。

3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。

4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装置宜采用屏蔽安装。

(三)运行监测
1.安装在线监测装置后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。

在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。

2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。

若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.2
倍,记录人员应及时上报生技部,并每天增加一次抄表。

若避雷器的运行电流在晴天或采用屏蔽安装的超过正常值1.2倍,雨天超过正常值上限1.3倍,巡视人员应立即上报生技部,由生技部安排试验人员进行带电测试或停电试验。

当避雷器运行电流下降到正常值下限0.9倍时,记录人员应上报,专责人应进行原因分析,并组织有关部门进行处理。

三、带电测试
1.带电测试宜采用补偿法原理的测试仪。

2.进行带电测试时,带电测试电流回路应接触良好,必要时,接头应进行除锈处理。

3.各地区因运行情况不同,避雷器的阻性电流将有差异,各相关部门应认真总结运行经验。

原则上,110kV及以下电压等级的避雷器阻性电流不宜超过200μA,若超过200μA应加强带电测试,至少每周进行一次,超过250μA时,应停电试验;若由于干扰阻性电流初始值已超过200μA时,阻性电流增加到1.2倍,应每周进行带电测试一次,增加到1.3倍应做停电试验。

4.停电试验应查明是避雷器内部或外部问题,若有必要还应进行持续运行电压下的阻性电流和全电流测量。

5. 检修部应做好每年避雷器带电测试的数据收集及整
理工作,新投运避雷器
首检尽量安排进行停电试验,受条件限制无法停电进行试验的,可安排进行一次带电测试,其后至少在雷电季节前后各进行一次带电测试,对比阻性电流数据以确定设备是否正常。

6.避雷器累计动作10次应进行一次带电测试,对释放雷电流超过标称放电电流值的避雷器应进行一次带电测试。

四、在线监测和带电测试的控制标准
1.附表中提供的数据是采用LCD—4、RCD—3型、RCD—4型SD—8902型或MD—20型仪器测量运行中MOA阻性电流和全电流的正常值,其它型号的仪器测量的结果可能存在较大的差异。

2.在执行本规定中,若有疑议,请与生产技术部联系。

附表:运行中110kV及以上MOA阻性电流及全电流的正常值范围
. .。

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