氧化锌避雷器在线监测系统
氧化锌避雷器在线监测系统
一 系统发展背景
金属氧化物避雷器(下文简称MOA)以其优异的技术性能取代了其它类型的
避雷器,成为电力系统的主要保护设备。但MOA无放电间隙,氧化锌电阻片长期
承受运行电压,并有泄漏电流不断流过MOA各个串联电阻片,这个电流的大小取
决于MOA热稳定和电阻片的老化程度。如果MOA在雷击电流作用下动作时发生劣
化,将会使正常对地绝缘水平降低,泄漏电流增大,直至发展成为MOA的击穿损
坏和爆炸。所以监测运行中MOA的工作状态,正确判断其运行状况是非常必要的。
氧化锌避雷器阻性电流的量值通常占全电流的10%~20%,即使阻性电流增
长了100%,但反映到全电流上可能只有5%的变化。再者,受潮引起的增长与劣
化引起的增长,仅仅依靠全电流的峰值变化是不可能准确判断的。氧化锌避雷器
在线监测系统反映的是氧化锌避雷器正常运行时的阻性基波电流及1、3、5次谐
波电流,因而能真实监测氧化锌避雷器的运行状态。
国标上规定线路避雷器的使用寿命为额定冲击电流下18次。系统通过实时
监测氧化锌避雷器动作电流的大小,并对雷击大电流和小电流分别计数。大电流
和小电流计数值通过系统通讯网络上传到服务器。服务器完成数据分别进行保
存、处理和显示。以指示氧化锌动作的总次数和避雷器雷击电流中大电流所占的
次数。根据大电流和小电流的动作次数和预设次数进行比较并提供报警信息。
二 系统概述
系统通过安装在每组氧化锌避雷器接地线上的泄漏电流和冲击大电流传感
器,对氧化锌避雷器的工频泄露电流、雷击动作电流进行峰值和次数取样。通过
分布式安装的监测单元(LC)对信号进行采集、处理和转换为数字信号。由无线通
讯网络和RS485通讯网络组网后连接至站内的保护小室或主控室的网关或服务
器上,网关完成数据保存及数据远传,工作站或远方服务器完成数据分析处理及
打印。
系统采用数字化总线技术,杜绝被测信号的长距离传输及地电位的影响。信
号取样采用穿芯结构的有源零磁通设计技术,快速采集大动态范围的电流信号,
真实有效地反映氧化锌避雷器正常运行时的阻性基波电流及1、3、5、7、9次谐
波电流,并在软件上采用数字信号处理技术及分析系统,可有效地滤除干扰,使
采集信息基本不受环境温度及电磁干扰的影响,解决电容型设备末屏电流信号的
精确取样问题。
所有模块的电流采样均采用浮点放大技术,即程控放大倍数由硬件自动控
制,信号较小时,程控放大倍数自动变大,信号较大时,程控放大倍数自动变小。
对电流波形的正确记录和对电流测量的精度保证,是氧化锌避雷器在线监测的基
础。
高速同步采集技术和基于web网络访问技术于一体。使在线监测系统安装简
单,维护方便,运行可靠、扩展容易、测试准确、数据实时、数据共享、数据管
理和网络终端访问等优点。
系统与被监测氧化锌避雷器的一次回路无直接电气连接,不影响安全运行,
结构简单,便于施工和维护。
三 系统功能特点
1. 实时监控氧化锌避雷器泄漏全电流。
2. 实时监控氧化锌避雷器泄漏阻性电流。
3、实时记录发生雷击的次数和峰值的大小,以便于查找原因时能作为依据。
氧化锌避雷器在线监测单元实时监测氧化锌避雷器的全电流、阻性电流、雷
击电流峰值及雷击次数的数据,并不断向后台监测和诊断系统发送实时数据,通
过后台的数据处理和诊断计算,做到避雷器运行工况的实时监测,实现远程监测
的目的。
3、真真的心,想你;美美的意,恋你;暖暖的怀,抱你;甜甜的笑,给你;痴痴的眼,看你;深深的夜,梦你;满满的情,宠你;久久的我,爱你!
4、不管从什么时候开始,重要的是开始以后不要停止;不管在什么时候结束,重要的是结束以后不要后悔。爱情来了,你还在犹豫么?
5、美女,我注意你好久啦,就是不知道怎么表白。我翻来覆去,思来想去,最终想到一个大胆的办法,我要俘虏你的心,让你爱上我。爱上了吗?
6、对你的爱意,早已飞过万水千山,飞到你眼前,请你睁开眼,仔细看认真听,我的眼睛为你明亮,我的嗓音为你歌唱,来吧,让我们一起舞动爱情之歌!
7、爱你没商量,你的眼睛眨一下,我就死去,你的眼睛再眨一下,我就活过来,你的眼睛不停地眨来眨去,于是我便死去活来!
8、因为深爱,找不到词汇诠释,因为深爱,找不到言语概括,因为深爱,只能发条短信,轻声说一声“我爱你”,这不是三个字,而是一辈子!
9、我对你的心是鲜啤酒,清澈甘冽;我对你的情是葡萄酒,味美甘甜;我对你的爱是刀烧酒,热情浓烈;醉倒在怀,无限爱恋。
10、人生短短几十年,不要给自己留下了什么遗憾,想笑就笑,想哭就哭,该爱的时候就去爱,无谓压抑自己。人生的苦闷有二,一是欲望没有被满足,二是它得到了满足。
11、一片琼花天庭落,万里江山披银河,冰凌也有相思苦,写意窗花含泪说,昙花一现夜梦短,早有晨光盼春歌。想你,我的心会和你一起启程,祈祷每一个黎明。
12、戒指好比爱情,戴在手上,也是戴在心上;伤在心上,便也伤在手上。不敢碰的,是那心里的伤;不愿摘的,是那难舍的爱。
13、在追求爱情的列车上,透过车窗,可以欣赏到许多优美的景色,但是,请不要留恋,因为终点站才是真正的目的地。但愿我能够成为你永远的终点站!
14、爱一个人真的好难,让我欢喜让我忧!如果不让我去爱你的话,我会更难受,更彷徨。所以为了我自己,我还是爱着你吧!
15、诚挚的微笑,每一次心跳,或许寂然无声,却胜过虚幻的海誓山盟;真情的碰撞,灵魂的契合,或许不够浪漫,却胜过无数的真情告白。
16、此时此刻我又想起了你,想你的感觉是一种酸酸的痛!不能打电话告诉你,只想用文字亲亲你!记住爱你的人始终是我!
17、爱你一万年,夸张!爱你五千年,无望!爱你一千年,荒唐!爱你一百年,太长!接连爱你七十年,只要我身体健康,就是我的强项!
18、如果不爱你,不会为你守着誓言,如果不爱你,不会承受一切的罪恶感,如果不爱你,不会因你而绽放幸福的光彩。
19、一个犀利并朦胧眼神,传递心中纠结情感,我们的距离愈近或愈远。发条简朴并低调的信息,尽享真情互动,指尖点点,送你的却是心中真情满满。
20、上帝给了我这份缘,所以我每天都在天堂。生活里因为有了爱,所以我身边幸福弥漫。日子里面有了你,所以天天我都很美。
水电厂GIS氧化锌避雷器泄漏电流在线监测与分析
2 - 9
维普资讯
20 年弟 3 06 期
‘ 贵州电力技术)
( I1 蘑鼻 8 期)
Gs I 中的避雷器, 为索风营发 电厂 G O I M A的基础 S 档案建立提供技术 资料 , 监视 M A的性能好坏 , O 该
罐式无间隙 M A是由西安西 电高压 电瓷有限责任 O
最主要的因此消除相间耦合电容电压谐波和温度的影响仍是一个重要课题从未来趋势看随着数字5总结信号处理技术的发展需建立一个考虑多种干扰源对氧化锌避雷器进行在线监测可以减少事故的在内的能反映moa的老化过程适合在线监测的发生
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2O 年第 3 O6 期 量的峰值 , 并将全泄漏 由于无间隙的 M A中氧化锌 电阻片长期承受运行 电流与阻性电流显示在 L M显示屏上。 O C 电压, 并有泄漏 电流不断流过 M A各个 串联 电阻 O L MI采用的测量方法是带有补偿系统 电压中 C I 片, 这个电流的大小取决于 M A热稳定和电阻片的 的谐波分析, O 主要原理是消除了系统电压的谐波成 老化程度。如果 M A在动作负载下发生劣化 , O 将会 分的影响, 确定了避雷器本身产生的三次谐 波阻性 使正常对地绝缘水平降低 , 泄漏电流增大 , 直至发展 电流。M A运行 参数可简化等效为一个 可变电阻 O 成为 M A的击穿损坏。所以监测运行中 M A的工 和一个不变电容 的并联 电路如图 1 O O 所示 , 根据等效 作情况 , 正确判断其质量状况是非常必要 的。M A O 图可得下列公式 : 的质量如果存在问题 , 那么通过 M A电阻片的泄漏 O =i 。 一 () 1 电流将逐渐增大, 因此我们可以把测量 M A的泄漏 O 设 t 3 表示总的三次谐波电流 , 表示三次谐波 电流作为监测 M A质量状况的一种重要手段。 O 容性电流分量 ,3 f 表示阻性 电流中三次谐波分量, R
HDY-20氧化锌避雷器(HXD)
电源:锂离子电池充电插孔。(充电器上的指示灯指示电池状态,红灯表示正 在充电,绿灯表示已经充满。)
电压信号:取自 PT 二次侧,57.74V。 电流信号:取自避雷器计数器两端。 五、操作步骤 1.接线图示意如图二所示,接线步骤如下:
图二
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HDY-20 氧化锌避雷器测试仪
HDY-20 氧化锌避雷器测试仪
1. 遵守高压试验安全工作规程。 2. 开机前仪器应可靠接地。 3. 先开机,再接信号线,此顺序不可逆转。 4. 接电压信号测试线时,应格外小心,避免由于操作不当致使 PT 短路。 5. 仪器存放时,应检查电源开关是否为关闭状态,忘记关闭电源,可能损坏
电池。 6. 仪器长时间不用,应每隔 3~4 个月充电一次,以延长电池使用寿命。
②此时按选择键,光标向下移动,按确认键,光标向右移动,设置完合适的 选项后,长按确认键 2 秒钟,仪器进入测量状态。
③数秒后,显示测量结果,如下页图四所示。
测试结果中各符号含义:
Vx:系统电压有效值
IX :全电流有效值
IRP :阻性电流峰值
ICP :容性电流峰值
θ :电压与电流的相位角 P :有功功率
打印机会暂时停下来,这时可以进入送纸方式,再次按 SEL 键,打印机又继续打印。 2.自检测方式:
打印机自检打印时,在线指示灯灭,用户主机不能向打印机发送数据。自检打印内 容为全部字符集的字符和汉字,自检后打印机处于在线状态,可以接收数据。如果 自检正常,说明打印机除接口外一切正常。
一、前言 HS400C 氧化锌避雷器阻性电流测试仪,是为电力系统金属氧化物避雷器带电
I1RP、I3RP、I5RP、I7RP:基波和 3、5、7 次谐波阻性电流峰值
图三 5
用红外热像仪带电监测氧化锌避雷器
用红外热像仪带电监测氧化锌避雷器引言氧化锌避雷器作为一种重要的电力设备,常用于保护电力系统免受雷电等大气电现象的影响。
然而,在长期使用过程中,氧化锌避雷器会受到环境和工作负载等因素的影响,可能出现故障或性能下降的情况。
因此,了解避雷器的运行状况对于电力系统的正常运行至关重要。
红外热像仪作为一种非接触式测温工具,具有高精度、实时性强的特点,可以被广泛应用于电力设备的故障诊断与预防。
本文将介绍如何使用红外热像仪带电监测氧化锌避雷器,并分析不同故障模式下的红外图像特征。
使用红外热像仪带电检测氧化锌避雷器的步骤步骤一:准备工作在进行红外热像仪带电监测之前,需要确保以下准备工作的完成:1.确保红外热像仪的电池充足,并将其连接到电源(如果需要)。
2.确保红外热像仪的镜头清洁,以避免影响成像质量。
3.穿着合适的个人防护设备,如绝缘手套、护目镜等。
步骤二:选择适当的红外热像仪设置在开始实际检测之前,需要根据具体情况选择适当的红外热像仪设置。
主要包括以下几个方面:1.调整红外热像仪的温度范围,以适应避雷器的工作温度范围。
2.调整红外热像仪的色谱表现方式,以便更好地观察温度变化。
3.根据实际情况选择红外热像仪的图像增强功能,以改善图像质量。
步骤三:实际监测操作在进行实际监测操作时,需要遵循以下步骤:1.将红外热像仪对准氧化锌避雷器,并确保距离适当,以保证图像清晰度。
2.对氧化锌避雷器进行扫描,确保完整地覆盖整个避雷器表面。
3.观察红外图像中的温度分布情况,并记录下异常区域的位置。
4.对异常区域进行进一步的分析,了解可能的故障原因。
步骤四:故障模式与红外图像特征分析在使用红外热像仪带电监测氧化锌避雷器时,需要注意不同故障模式下的红外图像特征,以便能够准确判断避雷器的运行状况。
以下是常见的故障模式及其对应的红外图像特征:1.电气接触问题:在接触不良的情况下,局部温度会增加,表现为红外图像中的明亮斑点或热点。
2.温度不均匀:避雷器温度的不均匀分布可能是由于冷却不良或其他原因引起的,表现为红外图像中的颜色渐变或阴影。
铁路接触网避雷器性能在线监测系统的研究与设计
a S C i e n c e a n d T e c h n o l o g y R e v i e w
铁 路 接 触 网避 雷 器 性 能 在 线 监 测 系统 的研 究 与 设 计
赵玉明 - 张金波 z 宗 国华
( 1 . 温 州市 铁 路与 轨道 交 通投 资 集团 有 限公 司; 2 . 江 苏省 输配 电装备 技 术重 点实 验 室; 3 , 9 1 1 9 9 部队) [ 摘 要] 氧化锌 避雷器 是铁路 系统 防雷避 雷措 施 中的重 要 电气设 备 , 由于 避雷器 内部 受 潮 、 长期 承受 工频 电压 或过 电压 的作 用导致 阀片 老化 、 劣化, 降低 了 避雷器的保护特性与运行寿命 , 实现氧化锌避雷器的性能在线监测, 对铁路牵引系统稳定可靠运行具有重要意义。 本文在分析避雷器故障原因和故障诊断技术现 状 的基 础上 , 以3 5 k V氧化锌避 雷器 为研 究对象 , 采用数学 分析 与实验 验证相 结合 的方法 , 围绕避雷 器在 线监 测及故 障诊断 关键技 术 , 开 展 了深入 系统的研 究 , 提 出
变电站避雷器在线监测仪故障的原因分析及整改措施
变电站避雷器在线监测仪故障的原因分析及整改措施陈彦(广东电网有限责任公司江门供电局,广东江门529000)摘要:为保证变电站避雷器在线监测仪能准确稳定地提供避雷器泄漏电流情况,降低其故障发生的概率,分析了避雷器在线监测仪故障的可能原因,并通过具体的故障案例分析提出了整改措施。
关键词:避雷器在线监测仪;密封性;弹簧失效0引言变电站避雷器在运行过程中长期承受很高的运行电压,尤其是目前广泛使用的金属氧化锌避雷器,其阀片会在长期高电压、大电流工况下逐渐劣化,泄漏电流又会随之增大,加快阀片劣化速度,并使阀片温度升高,可能引发避雷器爆炸事故。
而变电站避雷器在线监测仪能实时提供避雷器的全电流和动作情况,为运行人员及检修人员判断和检修避雷器异常故障提供了准确的数据。
所以,需要针对避雷器在线监测仪的常见故障进行分析,及时处理缺陷,保证在线监测仪的安全运行。
1避雷器在线监测仪简介如图1所示(以金属氧化锌避雷器在线监测仪为例),避雷器在线监测仪主要由放电计数器和电流测试仪组成,并接在避雷器上用来记录避雷器动作次数。
放电计数器可记录避雷器过电压放电次数,而电流测试仪则可监测避雷器泄漏电流值,同时避雷器在线监测仪还带有警示及指示带电功能。
放电计数器和电流测试仪密封在一个金属外壳内,可屏蔽电磁干扰且防锈耐腐。
放电计数器为二位电磁式,电容在每次冲击电压下通过非线性回路对计数器线圈放电,从而可准确记录避雷器放电次数;而电流测试仪是一个毫安表,显示的是在运行电压下避雷器的泄漏电流,可通过不同色段的电流显示区来显示避雷器的实时运行工况,以判断避雷器的内部受潮及绝缘情况。
2在线监测仪故障实例分析运行人员在对220kV 台山变电站进行巡视时,发现220kVⅠ母避雷器在线监测仪数据异常。
220kV Ⅰ母的在线监测仪电流值超过标准,运行人员使用钳形电流表对Ⅰ母进行了泄漏电流校核,具体接线如图2所示(不包括虚线中的毫安表),测量数据如表1所示。
变电站避雷器泄露电流在线监测的原理及应用
变电站避雷器泄露电流在线监测的原理及应用摘要]高压避雷器作为变电站的主要设备,在电能的安全可靠传输中起着至关重要的作用,它的健康与否直接决定着变电站设备能否安全稳定的运行。
如果避雷器的保护失效或不存在,则撞击电气系统的闪电会引入1000千伏电压,这可能会损坏传输线,并且还会对变压器和其他电气或电子设备造成严重损坏。
雷电产生的输入电力线路中的极端电压尖峰也会损坏高压设备,这就是为什么检查避雷器的完整性至关重要的原因,本文主要对避雷器泄露电流在线监测的原理介绍,对避雷器泄露电流在线监测装置的应用进行分析,通过分析,得出了通过避雷器泄露电流的在线监测能有效发现高压避雷器内部的运行情况,及时采取有效的处理方法,从而有效的消除缺陷,保证设备及电网安全稳定运行。
[关键词]避雷器、泄露电流、在线监测[前言]避雷器是连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备,通常与被保护设备并联。
避雷器可以有效的保护电力设备,一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。
如果避雷器的保护失效或不存在,雷电产生的输入电力线路中的极端电压尖峰会损坏高压设备,这就是为什么检查避雷器的完整性至关重要的原因,下面主要对避雷器泄露电流在线监测的原理介绍,对避雷器泄露电流在线监测装置的应用进行详细的分析。
通过分析,得出了通过避雷器泄露电流的在线监测能有效发现高压避雷器内部的运行情况,及时采取有效的处理方法,从而有效的消除缺陷,保证设备及电网安全稳定运行。
[正文]避雷器工作原理避雷器是连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备,通常与被保护设备并联。
避雷器可以有效的保护电力设备,一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。
当被保护设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。
一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气设备绝缘。
当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够正常供电。
电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定
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。
论氧化锌避雷器及运行监测
在 的变 电站 电压 等 级较 高 的避 雷 器基 本 都 装 设 了在 线 监 由 于没 有 放 电 间隙 ,由于 氧 化 锌 电阻 片 长 期 承 受 工 测仪器 ,可 以不问断地监测避雷器的泄漏总 电流或阻性
频 电压 的作用 , 而产生劣化 , 微观上来看 , 从 从 是晶介层 电流 。 在运 行 过 程 中 ,泄 漏 电流 会受 到 系 统谐 波 、电压 波 的势垒降低造成 , 引起 电阻值降低造成 的。 由此导致泄漏
1O 2
企 业 技 术 开 发
21年 5 02 月
③实用性好 , 结构简单 , 体积小 , 质量小 , 构简单 , 结
运 行 维护 方 便 。 ④传统带间隙的避雷器中 ,间隙放电电压会 随着 内
的。 因此 , 在安装过程中, 有可能出现上下节装反。 我们知道 , 避雷器运行时 , 其温升是 与电压分布相关 联 的, 即电压 梯 度 越高 则 温 升 越 高 。 因此 , 实 际 运 行 中 , 在
合从上 到下各节温度递减, 引起整体发热或局部发热为 举例来说 , 其封壳是 由硅橡胶构成 的, 若该封壳质量 异 常 , 般 情况 下 , 一 当温 差 K超 过 1 时 , 判 断为 异 常 。 K 则 低劣 ( 厂假 冒伪劣产 品 , 小 生产技术不完善 , 材料抗 电化 避 雷器 发 热 属 于 电 压类 过 热 ,受 到设 备 本 身 的 材 料 性 能不稳定 )当温差变化较大或运行久 了, , 其密封就会 绝缘水平影响比较大。 当出现过热现象时 , 其发热量其实 不 良; 或者是 避雷器 的加工粗糙 , 使潮气或水分浸入 , 则 并不高 , 而且 由于各绝缘层 的热导不 同, 在运行 电压下 , 会导致 内部绝缘降低 ,加速电阻片劣化。在受潮的情况 反馈 到设备外部 的温度变化不大 。 由于这种 特性 , 通过红 下, 由于其本身 的电导性 能与阻性电流明显增大 , 容易造 外测 温检测局雷器 的过热类缺陷 , 出率较高 检 成沿瓷套 内避或阀片侧面的沿 面爬 电,引起局部轻度发 42 监 视 泄漏 电流 . 热, 严重时会产生 闪络击穿 。
简述氧化锌避雷器的在线检测方法
R
l = { = i
l — — — — — — — — — — — —
t -
图2氧化锌避雷器等效电路图
按 照上述原理 , 可以得出氧化锌避 雷器的等 效电路 图, 即图2 。 其 Cu : 避雷 器运 行电压; i : 流过 避雷器的电流 , i 、 i r : 流过 避雷器的阻性电流分量i 和 容性 电流分量i 。
否工作在 正常状态 。
测 不需 要停用 避雷 器, 即不影 响 电网系统的安 全可靠 运行。目 前, 氧化 量 的基波分 量则不发生 明显 的变化 ; 二是 因为 氧化 锌避雷器受潮 , 其表 锌避雷 器的在 线检测 方法许多, 如 总泄漏 电流 法、 基波法 、 高次 谐波分 现 出的状 况正 好与老 化引起 的状况 相反 , 其基波 分量 会发生 明显 的变
墓 I —l  ̄ l 一 匡 J _
图4基次谐波法原理图
在使用基次谐波法检测 阻 陛电流 分量时, 不需要 电网的电压信号, 正常运行 时流 过氧化锌 避雷器的 电流 i 很小, 称为泄 漏电流 , 泄漏 只需 要在避 雷器的接地 线上直 接接一个 电流互 感器就可 以测 得流过 氧 电流中容性 电流分 量很大 , 而阻 陆电流 分量很 小 。 为发生 故障 时, 流过 化锌 避雷器的泄漏 电流 。 基次谐波法 的检测原理较 为简单 , 具有一定的 它的泄漏 电流会发生变化 。 目前检测氧化锌 避雷器正常工作与否的基本 精 确性 。 但此方法 只能 反映阻性电流基 波成分的变化情况 , 对 于利用高 原理是 通过 检测流 过氧化 避雷 器的泄漏 电流 的变化情况 来判断其是 次 谐波能够 更反映避雷器的运行状 态是无法完成的 。 2 . 3 高次谐波分析 法 二. 氧化 锌 避■ 器 在线 检 测的 方法 氧化 锌 阀片的绝 缘性能 下降是 其出现故 障 的主要原 因。 产生这 种 避雷器在 线检 测分为离线 检测 和在线 检测 。 采 用离线 检测法 需将 现 象 主要有 两种原 因, 一 是氧化锌 避雷 器阀片老化使 其非 线性伏安 特 使 得阻性电流分 量中的高次 谐波电流增大很 多, 而 阻性 电流分 避 雷器停用后再进 行检测 , 会影响 电力系统的正常供电 。 而采用在 线检 性 变差 ,
避雷器在线监测技术说明书4.1
ALCT避雷器在线监测装置使用说明书Ver 4.12009年4月ALCT避雷器在线监测装置使用说明书Ver4.1目录1.前言 (3)2.系统图 (3)3.装置特性 (4)4.工作原理 (4)5.技术参数 (5)6.结构和外形 (5)7.操作和注意事项 (6)8.现场处理单元ALCT‐MONITOR (7)8.1 外形及安装尺寸 (7)8.2 面板介绍 (8)8.3 操作说明 (8)2 HZ E&AALCT 避雷器在线监测装置使用说明书Ver4.1HZ E&A 31.前言避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。
避雷器在线监测是有效检测避雷器内部是否受潮或内部元件是否异常等情况的手段。
ALCT 避雷器在线监测装置除了具有监测避雷器放电动作的功能外,还能监测避雷器泄漏电流的实时变化,及时对避雷器的工作状态给出可靠的运行参数,预防事故的发生,提高电力系统运行的可靠性。
其远程通信功能,可以将避雷器泄漏电流及动作次数等数据通过现场处理单元传送到后台计算机,通过监视软件进行实时监测和数据分析,减轻了人员抄表的工作量,同时为避雷器运行状况分析提供了可靠的数据支持。
注意:为了安全操作ALCT 避雷器在线监测装置,在进行安装、维护和设置前,请务必阅读本说明书,以便能正确使用该设备。
2.系统图ALCT 避雷器在线监测装置使用说明书Ver4.14HZ E&A3.装置特性监测仪具有卓越的操作性能和长期的可靠性,具有以下特征:1) 工作灵敏度非常高,可在最小冲击电流为30A (波形∶8/20μs )状态下动作,并在40ms 时间间隔下准确计数;2) 具有耐100kA (4/10μs ,2次)大电流冲击能力,足以与避雷器相匹配; 3) 体积小、重量轻,易于安装; 4) 无需辅助电源;5) 具有远程监测接口,可实现与远程监测设备方便的连接。
