容性设备及避雷器带电检测仪器

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避雷器参数及选型原则

避雷器参数及选型原则

金属氧化物避雷器的选择避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。

1、无间隙金属氧化物避雷器的选择选择的一般要求如下:(1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。

(2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。

(3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。

(4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。

(5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。

(6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。

(7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。

(8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。

(9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。

(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。

(11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。

2、主要特性参数选择(1)、持续运行电压Uc中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。

在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障二;「三2h及以上切除故障3〜10kV 1.0〜1.1U L, 35〜66kV Uc》U L至于10s〜2h之间,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。

避雷器阻性电流测试说明

避雷器阻性电流测试说明

精心整理避雷器阻性电流测试技术说明1 范围本技术说明规定了避雷器阻性电流在线监视仪(以下简称监视仪)的适用范围、技术要求、试验方法、检验规则。

及23 1 2 3)记录避雷器放电次数记录功能4 监视仪的测试使用条件1) 环境温度 +50°C — -10°C2) 相对湿度 ≤85% (25°C )3) 海拔高度 ≤1000米4)使用场所户内、户外5)耐太阳光辐射6)被检测系统电源频率:50HZ 48-52HZ60HZ 58-62HZ7)可使用在高电场场合51234)5)6) 1s。

61)率应在规定范围内。

图中:信号源:SB-868型多功能校准仪C:333K 250V CJ8R:DNR 7D101A:交流电流表,测量范围0~20mA,准确度等级0.5级2)动作性能试验3)环境温度性能试验环境温度性能试验按GB3797第4.13的规定进行。

其中:TA= 50℃;T0= -10℃;tS= 60min。

4)●●●●以1的1)2)测量流过避雷器阻性电流的变化监测避雷器性能的变化。

目前普遍采用的方法是测量避雷器的全电流,具体是在110KV等级及以上的避雷器的下端接地回路上安装泄漏电流监视仪,通过定时人工巡视来监视泄漏电流的大小与变化趋势或将数据远传到检测中心进行统一分析,通过记录全电流读数来判断避雷器的老化和绝缘损坏程度。

然而这些测量方法所得到的全电流中包含了避雷器表面的泄漏电流、内部的泄漏电流以及本体电容电流等的总和,它不能有效反映避雷器内部绝缘(支架绝缘、内壁绝缘、氧化锌片的质量……等)的真实运行情况。

因此,如何测量正确,这对运行部门来说是非常关心的问题,也是需要研究解决的技术问题。

2125%5.0%3或数小时)发生爆炸,引发大面积电力事故的判断依据无法知道。

分析一般引起避雷器阻性泄漏电流增加的原因有下面主要方面:1)避雷器的内部受潮而产生的内部绝缘下降避雷器在制造中由于在正常的气候条件下进行组装,留存有一定的湿度。

测试设备清单【模板】

测试设备清单【模板】
试验研究所
34
耐压试验仪
/
500
1
试验研究所
35
氧化锌避雷器泄漏电流分析仪
/
1500
3
试验研究所
36
红外热像仪
/
2000
4
试验研究所
37
开关柜局放测试仪
/
2000
4
试验研究所
38
GIS局放测试仪
/
5000
1
试验研究所
39
电缆局放测试仪
/
2000
1
试验研究所
40
便携式局部放电检测与定位仪
/
3200
1
试验研究所
1000
1
试验研究所
77
全自动绝缘靴手套耐压泄漏电流测试仪
/
1000
2
试验研究所
78
静荷拉力测试机
/
2000
1
试验研究所
79
梯具试验机
/
1500
1
试验研究所
80
安全帽测试机
/
2000
1
试验研究所
81
坠落式测试机
/
2000
1
试验研究所
82
接地线成组直流电阻测试仪
/
2000
1
试验研究所
83
安全工器具测试机(立式)
111
微机继电保护测试系统
/
5000
3
变电管理一所
112
线圈脉冲测试仪
/
2000
1
变电管理一所
113
继电保护测试仪
/
5000
测试设备清单
序号

电力电容器试验

电力电容器试验
电力电容器试验 Power Capacitors
电容器基础知识
电力电容器的分类和用途
电力电容器可分为电力电容器和电力电容器装置两大类, 电力电容器包括: 并联电容器:用于电力系统中无功补偿,补偿负荷的感性电 流,减小线路损耗, 调节无功平衡 交流滤波电容器:与滤波电抗器组成滤波回路,滤除系统系 统谐波。 串联电容器:串联于电力系统中,补偿线路电感,稳定系统 电压,提高输送容量。 耦合电容器:用于电力载波的高频通路。 直流滤波电容器:消除直流输电系统中,整流设备产生的纹 波或谐波。 断路器电容器:并于断路器断口上,均匀断口之间的电压。
电容器损耗
• 电容器的额定电压与其他设备不同,其额定电压不等于系 统额定电压,主要原因是电容器的额定电压与容量和成本 直接有关,额定电压的确定决定于系统的最高运行电压、 串联电抗器的电抗率、系统的谐波水平等。 • 电容器损耗: 电容器内消耗的有功功率,对于单元电容器,由电介 质、内部熔丝、内部放电器件、连接件等产生的损耗。对 于电容器组,由单元、外部熔断器、母线、放电电阻和阻 尼电抗器等产生的损耗。 • 电容器的损耗角正切值 在规定的正弦交流电压和频率下,电容器的等效串联 电阻与容抗之比,这里为电容器的内部介质损耗。
• 的两个出线是通过安装在电容器箱壳顶部的两个对壳绝缘 的套管引出的,而单套管电容器的两个出线只有其中的一 个是通过对壳绝缘的套管引出的,而另一个出线则通过接 壳的方式从箱壳的接线端引出。
电容器的早期损坏
• 电容器的技术性能取决于两个方面:其一是电容 器的绝缘介质,介质的优劣。由于电容器的极间 介质的场强直接决定着电容器的容量的大小,所 以,在所有的电器设备中,电容器的场强是最高 的,所以电容器对制造工艺要求也是最高的。 • 这里要说明的一点是,由于电容器的场强较高, 极间介质较薄,电容器早期少量的损坏应是一种 正常现象。 • 由于国内电容器行业制造设备和工艺的进步,有 力地保证了产品质量的稳定提高。

金属氧化锌避雷器带电测试

金属氧化锌避雷器带电测试

金属氧化锌避雷器带电测试作者:陈展红来源:《城市建设理论研究》2013年第13期摘要:氧化锌避雷器是用氧化锌阀片叠装而成的,可以完全消除间隙。

当施加较低电压时,晶界层近似绝缘,电压几乎都加在晶界层,流过的电流为微安级;当电压升高时,晶界层由高阻变为低阻,电流剧增。

本文分析如何在停电的情况下对避雷器进行测试,然后对氧化锌避雷器带电测试的方法和现场带电测试进行深入的探讨,最后对带电测试过程中的干扰以及该如何抑制这些干扰进行了分析。

关键词:氧化锌避雷器;带电测试;必要性中图分类号:TB484.4文献标识码:A文章编号:前言:近年来,金属氧化物避雷器(下文简称MOA)以其优异的技术性能逐渐取代了其它类型的避雷器,成为电力系统的新一代过电压保护设备。

由于MOA没有放电间隙,因此氧化锌电阻片要长期承受运行电压的作用,且各串联电阻片中不断有泄漏电流流过。

如果MOA在运行中发生劣化,泄漏电流就会增大,最终导致MOA热崩溃而发生设备事故。

所以监测运行中MOA的泄漏电流情况,对判断其运行状况是非常必要的。

由于常规的MOA预试必须停运主设备,而且有时无法停电,导致避雷器不能按时进行预试,而开展MOA的带电测试就显得尤为重要。

1.概述氧化锌避雷器MOA在保护电力系统安全运行方面发挥着不可替代的作用。

对MOA性能的判断仅仅通过停电试验是不够的,在线路停电困难时,通过带电测量试验,在运行中就可以及时发现缺陷,而且带电测量可以减少设备的停电次数,从而保证电气设备运行的经济性及连续性。

2.氧化锌避雷器测试必要性2.1氧化锌避雷器由于取消了串联间隙,长期承受系统电压,过电流的影响。

电流中的有功分量导致阀片发热,引伏安特性的变化,长期作用的结果会导致阀片老化,甚至热击穿。

2.2氧化锌避雷器受到冲击电压的使用,阀片也会在冲击电压能量的作用下发生老化。

2.3氧化锌避雷器内部受潮或绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时会导致内部放电。

防雷元件测试仪使用方法

防雷元件测试仪使用方法

防雷元件测试仪使用方法智能型防雷元件测试仪又名防雷元件测试仪、SPD现场测试仪,用于避雷器、防雷器、浪涌保护器、压敏电阻、金属陶瓷放电管、直空避等性能测试的专用仪表。

本仪表采用充电功能离线使用克服了传统产品要插电使用不方便现场操作的缺点、电压输出2000V应用范围更加广泛、使用高压短路保护、自动放电功能、仪表可靠安全耐用。

同时采用豪华大彩屏幕显示、数据存储、数据查阅、合格判断、自动关机、USB数据上传等功能。

整机美观,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。

测试仪具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境,是气象防雷、电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。

它适用于测量各种避雷器和浪涌保护器的性能参数测试。

测试仪智能型防雷元件测试仪由中大规模集成电路组成。

本表输出功率大,起始动作电压测量范围:10-2000V,漏电流测量范围:0.1~199.9uA,重复稳定性好,一键测量方便快捷。

操作方法:1.开关机在关机状态下按下“开关机”键即可开机,在开机状态下按下“开关机”键即可关机。

2.电池电压检查开机后,如果LCD显示电池电压低符号“”,表示电池电量不足,请及时更换电池。

电池电力充足才能保证测量的精度。

3.压敏电阻测试测量时按下“类型选择”键选定为“压敏电阻”,夹好被测压敏电阻(如下图所示)。

在“压敏电阻”类型下有两个模式可以选择,分别是“自动模式”和“手动模式”,可以按“模式选择”按键选择。

“自动模式”测试下,只需要按下“启动测试”按键即可启动测试,在测试过程中右下角会显示“正在测试中…”字样提示,当完成测试时显示“测试完成!”字样提示。

在测试过程中您如果想打断测试进程,可以按“退出”按键中断测试。

“手动模式”测试下,按下“电压设置”按键后按方向键上“”或下“”调整“限制电压”的值要达到被测压敏电阻标称值的1.2倍以上(上“”、下“”)键短按时加或减1,长按时加或减50),然后按下“确定”键,再按下“启动测试”按键可以启动测试,当电流显示约1mA(1000uA)时的电压值为U1mA值(击穿电压)。

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、总那么1.电网35~110kV变电站过电压爱惜采纳氧化锌避雷器。

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平安运行,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,其表面清楚、直观、密封靠得住,上下端与接地线应能靠得住连接。

2.在线监测装置准确测量的量程应能知足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应知足下表要求:(二)在线监测装置的安装1.在线监测装置应安装在易于观看处,在保证平安要求的前提下,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纳软连接过渡,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.避雷器的底座不管气候状况如何转变应维持绝缘良好,不然应采纳防雨等方法。

4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装置宜采纳屏蔽安装。

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

在雷电季到来之前,各站应付避雷器进行全面检查,记录避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器维持可投状态。

2.变电部在避雷器投运后,应确信所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的转变范围(能够以两周记录的电流值转变范围来确信)。

假设在正常运行状态下,晴天或采纳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,并天天增加一次抄表。

DJS系列高灵敏避雷器放电记录仪

DJS系列高灵敏避雷器放电记录仪功能简介DJS系列高灵敏避雷器放电记录仪(以下简称DJS)是一种电子型户内使用避雷器放电计数器(可选避雷器泄漏电流在线监测),适用于35kv以下的无(有串联)间隙避雷器的放电计数用,可在一个计数器上分相记录A、B、C避雷器的放电动作次数以及相应的放电时刻,液晶显示,数据记录量达千次以上,抗干扰能力强,灵敏度高,并提供网络通信和数据下载接口。

产品特点三相集中计数、分条记录放电时刻、可通信、电子式液晶显示。

工作原理、产品组成DJS系列高灵敏避雷器放电记录仪主要由采样器、传感器、转接盒、显示器、配套传输线缆和一些电子元器件组成。

在正常的运行电压下,通过避雷器的泄漏电流的变化通过采样器及相关线缆传输到显示器,通过显示器内的放大电路及A/D转换电路,在显示器内的微处理器控制下转换成数字信号并显示。

当避雷器流过雷电波、操作波或工频过电压时,强大的动作电流将从泄漏电流测量回路被转移到计数器回路,泄漏电流测量回路受到保护,计数器部分则利用电磁感应原理,获取操作波或工频过电压电流的信号,再经显示器内的微处理器处理,实现记录动作的次数。

主要技术参数1. 适用范围:3~35kv系统分立式无(有串联)间隙避雷器;2. 使用电源:交直流110~220v,<1.5W;3. 计数形式:A、B、C三相分别计数,集中液晶显示;4. 最小捕获放电电流:<10A;5. 最小捕获脉冲宽度:<1μs;6. 泄漏电流监测范围:0~20mA;7. 内置时钟,掉电保持时间:半年;8. 存储容量:>2000条;9. 通信接口:485,类modbus协议;10. 可设定独立地址码使用方法1.按使用说明书将相应的接线连接;2.上电,液晶按A相计数、B相计数、C相计数的顺序轮显;3.短触“f”键,依次查看A相计数、B相计数、C相计数、本机地址,当前日期、当前时间,显示当前时间时若为DJS-II型连按三次“f”键校零泄漏电流值(校零时请拔出数据线)。

避雷器阻性电流测量


氧化锌避雷器(MOA)具有体积小、造价低、保护性能优越、非线性特性好,无续流,流通量大、耐污性能好等优点,广泛应用于电力系统的过电压保护。
由于MOA有良好的非线性电阻特性,所以氧化锌避雷器内部是没有间隙的。正是由于没有间隙,在正常运行中阀片长期承受电力系统运行电压的作用,以及内部受潮或过热等因素的影响,因而会造成阀片非线性电阻特性的劣化。这种劣化的主要表现是正常电压下的阻性电流的增加,阻性电流的加大造成发热量的增加,避雷器内部温度的上升,温度的上升又加速阀片的老化,形成恶性循坏,最后导致MOA由于过热而损坏,严重时可能引起避雷器的爆炸,引起大面积停电事故。
谢谢
排除不良因素对测量的影响 影响测量的不良因素除上面提到的接线方式、气候条件外,还有电压的波动、全电流的变化、电磁干扰及对地的杂散电容等。另外,仪器的抗干扰性也会直接影响测量结果。
6.试验结果的处理
一台性能良好的MOA,其阻性电流分量只占全电流的10%~20%,通过示波器测得的U和Ix 之间的相位差基本上为90度,所以,通过示波器测得的图像必须经过软件进行处理。例如常用的origin等。经过分析处理后就可以得到我们所期望的相位差。
4.选择合适的气候条件
3.选择正确合理的接线方式
试验前.必须仔细检查试验回路的工况以及接线的正确性.应保证测量仪器可靠接地。如果接地点有油漆或锈蚀必须清除干净.示波器应通过隔离变压器与电源相连。原则上,电压输出部分与试品的距离该注意的一些问题
6.试验中应该注意的一些问题
温度、湿度对泄漏电流的测量影响较大。MOA在小电流区域具有负湿度系数.加之MOA内部空间较小.影响有功功耗所产生热量的散发.使MOA正常运行下的内部温度高于环境温度.两者的温差直接影响着阻性电流的变化。由于MOA自身电容、对地电容和污秽杂散电容会随湿度的变化而改变,通常温度越高,泄漏电流就越大。因而要在合适的温度和湿度下,对同一台(组)避雷器进行跟踪检测,应尽可能选择在相近的季节测试,及时对数据进行综合比较,通过分析准确判断MOA的安全状况。

避雷器用放电计数器、监测器使用说明书

监测器除了具有记录避雷器(或过电压保护器)放电动作的功能外,还能在线监测避雷器(或过电压保护器)的运行质量,对质量失效的产品,提前给出报警, 以便用户及时使其退出运行, 常用的型号有JCQ-3。
近年来,随着国家电力工业的大力发展,放电计数器、监测器也有了长足的发展。我公司也从产品的功能化上进行了深入的开发:
避雷器用放电计数器、监测器
避雷器用放电计数器是用来监测避雷器(或过电压保护器)放电动作次数的一种高压电器,其构造是由非线性电阻片、电磁计数器和一些电子元件组成。常用的型号有JS-8(计数器采用SiC阀片,适用于126kV及以下电压等级的避雷器或过电压保护器)、JSY-10/600(计数器采用ZnO电阻片,适用于220kV及以下电压等级的避雷器或过电压保护器,并适于在线监测仪使用)。
JCQ-3型在线监测器带PC接口
JCQ-3型监测器带微机接口, 直接将避雷器(或过电压保护器)的运行质量数据交与计算机采集管理。
JSZ-8型避雷器带电及故障指示型放电计数器
JSZ-8型计数器除了常规放电计数功能外, 还具有避雷器(或过电压保护器)正常工作或出现故障的指示功能(指示灯指示), 特别适合防爆型过电压保护器的脱离指示。
6~35
5
0
过电压保护器
JSZ-8
6~330
5~10
1.5
600
100
避雷器、过电压保护器
监测器
JCQ-3
6~500
5~20
1.2
600~1000
100
避雷器、过电压保护器
JSQ-1
6~35
5
0
过电压保护器
安装示意图
制造:上海昌开电器有限公司
JSC-1型、JYS-2型微型放电计数器
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北京波龙天宇科技有限公司
产品技术简介
容性设备及避雷器带电测试仪器
北京波龙天宇科技有限公司 产品资料
北京市丰台区福生圆7号楼1层 电话:010-
- 1 -
2011年01月01日
RCD-1B 型 容性电气设备带电测试装置
北京波龙天宇科技有限公司
一)产品简介
RCD 系列 容性电气设备在线监测装置,综合采用了绝对值测量和相对值比较两种检测技术,有效解决了现场干扰环境下介质损耗及阻性电流的精确测量问题,适用于在运行条件下,对电流互感器、CVT 、套管、耦合电容器等设备的介质损耗、电容量进行在线巡检,也可用于氧化锌避雷器阻性电流及全电流的在线测量。

该产品自1997年在广东电网公司首次试用至今,已有10年的现场运行经验,产品也日臻成熟,目前已有70余台测试主机、7000余只取样单元投入运行,产品遍布广东、云南、江苏、山东、河北、新疆、宁夏等地。

其中,广州供电局、东莞供电局目前已在所有220KV 容性设备上安装了RCD 产品。

据不完全统计,仅在广东省电网,利用该套在线巡检装置就检出了十几起互感器、穿墙套管、耦合电容器的绝缘缺陷,使这些电气设备及时得到维修或更换。

2001年,广东省根据RCD-1B 产品在6个供电局近4年的使用经验,组织编写了“电容型设备比较法带电测试导则”,并在下达给各供电单位的红头文件中(广电运[2001]47号)明确强调“采用RCD-1B 测试系统进行带电测试,可取代部分常规预防
性试验”,并希望根据各单位的实际情况逐步推广实施。

2004年,中国南方电网公司根据RCD-1B产品在广东省的推广经验,在所制定的《电力设备预防性试验规程》(Q/CSG0007-2004)中对容性设备的在线监测或带电测试项目及要求提出了具体规定。

2008年,云南省电网公司在推广本公司SIM2变电站绝缘在线监测的同时,还在大理供电局、红河供电局的所有110kV变电站、昆明局的部分110kV站安装RCD-1B带电巡检装置,并计划在全省范围内推广。

2010年,新疆电网公司在经过乌鲁木齐局试点后决定在全疆推广,并率先在乌鲁木齐局的全部变电站安装使用。

目前,北京、河北、山东、江苏、宁夏、青海、浙江、广东、广西、云南、贵州、福建等供电公司均选用本公司的产品。

二)基本原理
RCD系列容性设备带电测试仪,采用内置传感器的设计结构,即仪器内部含有高精度穿芯CT。

只要在被测电气设备下方安装专用的取样保护单元,即可利用这种便携式检测仪器,对运行中的电流互感器、CVT、耦合电容器、套管以及避雷器等电气设备的特征参数进行定期巡检,达到及时发现绝缘缺陷的目的。

取样保护单元以取样简单、保护可靠为原则,且不会对电气设备的正常运行产生任何不良影响。

由于RCD检测仪的输入阻抗极低,测量时直接串接在取样回路之中,与取样保护单元中的元件参数无关,检测仪本身又可按照常规仪器的方法进行校验,故能保证整套在线巡检装置长期工作的稳定性和可靠性,同时也降低了工程造价。

RCD在线检测仪的研制成功,得益于采用高性能的电流传感器和先进的386EX 嵌入式计算机系统,其工作原理框图如图下所示。

- 2 -
北京波龙天宇科技有限公司 产品资料
北京市丰台区福生圆7号楼1层 电话:010-
- 3 - 针对以往同类检测仪器存在的问题和测试方法的缺陷,RCD 产品重点考虑并妥善解决了如下几个方面的问题:
(1)采用具备异频自校功能的高精度电流传感器和先进的数字鉴相技术,较好解决了介损测试精度及其稳定性问题,可完全排除谐波干扰及环境温度变化造成的影响;
(2)增加了同相电容型设备介损差值及电容量比值的检测功能,不但可避免因使用PT 二次侧电压作为基准信号所导致的测试结果失真,还有助于减弱相间电场干扰的影响;
(3)利用数字化处理技术实现避雷器容性电流的全补偿,降低了谐波干扰对避雷器阻性电流测试结果的影响,可准确测得阻性电流及其基波分量的峰值;
(4)借助于性能优良的传感器和先进的386EX 嵌入式计算机系统,实现一机多用功能,为将来的高电压下介质损耗测量工作创造了条件。

RCD 测试仪在测量电容型设备(CT 、CVT 、套管、耦合电容器)时,提供如下图所示的相对测量法(左图)和绝对测量法(右图)两种测量方式。

鉴于现场PT 的自身误差有时会严重影响介质损耗测量精度,应优先采用相对测量法,即直接采测量两个同相、同类型设备的介损差值和电容量比值,根据其相对变化趋势做出判断。

- 4 -
RCD 测试仪在测量氧化锌避雷器时,提供如下图所示的容性设备补偿法(左图)和PT 信号补偿法(右图)两种测量方式。

其中,采用容性设备补偿法,即直接利用附近的容性设备取样保护单元提供容性电流补偿信号,可以有效避免由于使用PT 二次信号所造成的不便。

三)系统构成
RCD 测试系统主要包括RCD-1B 检测主机、专用测试电缆和就地安装的RCD-CB 取样保护单元(每个被测设备下方安装1只)。

巡检时只需在主机和取样单元之间连接测量电缆,选择相应的测量模式,启动测量即可获得所需的绝缘参数。

RCD 所配置的取样保护单含有多重的保护措施(如下图所示),既可保证现场使用的绝对安全,又不会影响信号的检测精度,可完全不改变设备的正常运行方式。

四)产品特点
1.具备多种测试功能,既可对电容型设备的介质损耗和电容量进行在线或停电测
北京波龙天宇科技有限公司 产品资料
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- 5 - 量,又能用于氧化锌避雷器阻性电流参数的测试。

2.内置两个高精度穿芯电流传感器,并采用异频自校技术对传感器精度动态校验,可准确检测70μA ~700mA 范围内的电流信号,并能通过串接电阻的方式实现电压信号测量。

3.电流传感器采用穿芯结构,输入阻抗为0,可耐受10A 工频电流的作用以及10kA 雷电流的冲击,满足在线检测的使用条件。

4.提供两种介质损耗在线检测方式,既可测量两个同相电容型设备的介质损耗差值和电容量比值,又可用PT 二次侧电压作基准信号,对设备的电容量及介质损耗的绝对值进行测量。

5.完善的电磁屏蔽措施和先进的数字处理技术,介质损耗测试结果不受谐波干扰及脉冲干扰的影响,具有高达±0.05%的绝对检测精度。

6.针对避雷器检测提供两种阻性电流检测方式,容性电流的补偿信号既可使用PT 二次侧电压,又可使用同相电容型设备的泄漏电流,能够准确测量MOA 的全电流、容性电流、阻性电流及其基波与三次谐波分量等多种参数。

7.采用先进的数字化处理技术,实现避雷器容性电流的全补偿,有效降低了MOA 端电压谐波分量对阻性电流峰值测试结果的影响。

8.具有相间干扰自动补偿功能,对电场分布较为规则的“一”字形排列避雷器,可正确测得两个边相的阻性电流及其基波分量的峰值。

9.完善的自我校验功能和高稳定度的电流传感器,确保测试结果准确可靠,并可按照常规介损电桥的校验规程进行定期校验。

五)技术指标
1.整机结构参数
①外形尺寸:340×340×180(mm ),重量为8kg ;
②显示方式:大屏幕液晶显示器,适合户外使用;
③工作电源:充电电池,充电12小时后,可连续使用4~8小时;
④环境温度:-25~45℃;
⑤电缆附件:25m测量电缆2根,50m延长电缆1根;
2.测量范围及精度
3.信号取样装置结构及尺寸
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北京波龙天宇科技有限公司产品资料
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