氧化锌避雷器的试验


2500V及以上 兆欧表
5)动作计数器 充放电 灵活动作
检查
法
计数器检测 仪
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5
避雷器试验项目意义
1 可以初步了解其内部是否受潮,还可以检查低压MOA 内部熔丝是否断掉、及时发现缺陷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。
1. 以直流电压和电流方式来表明阀片的伏安特性曲线 饱和点的位置。
如无响音,即说明螺旋弹簧的压力完全适合。
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10
低压(220、380V等其它)避雷器
1 用500V兆欧表测阀片电阻值,如读数在2MΩ以上,说明 正常;如读数为零,说明阀片已坏;如读数为无穷大, 说明熔丝已断,避雷器不能使用。
2 对低压避雷器施加直流电压,用直流毫安表和电压表测 量避雷器的泄漏电流和U1mA,对于220V避雷器, U1mA≥500V(600);对于380V避雷器, U1mA≥800V(1200) 为正常.
2. 75%U1mA一般比最大工作相电压(峰值)要高一些, 在此电压下主要是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。
3. 工频参考电压以交流电压和电流方式来表明阀片的伏 安特性曲线饱和点的位置,确定其动作特性和保护特 性是否符合要求。
• 5 设备绝缘击穿
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15
避雷器的放电记数器试验
150 Ix=2.86
9
避雷器试验项目准备
• 外部绝缘瓷筒是否完整。破碎、裂纹。 • 表面有无闪络痕迹。棕色变为灰白色;白色瓷釉变为黄黑
色。 • 密封是否良好。 • 引入线和接地线的连接处及其本身是否良好。 • 查看内部零件是否十分牢固,可将避雷器左右各倾斜60°。
流、乐滩 励磁部分
不大于50μΑ
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4
避雷器试验项目
试验项目
方法 要求
仪器
备注
3.1工频参考 电流下的工 频参考电压
3.2持续运行 电压下的持 续电流
应符合GB11032或 带电测试仪 制造厂规定
应符合产品技术条 带电测试仪 件
2或
者3 选作
一款,
广西企业标 准要求2, 3.1款
4)底座绝缘电 摇表法 不小于5ΜΩ 阻
避雷器的作用
1 电力系统过电压 a)暂时过电压(持续时间长) 单相接地、甩负荷、谐振等 b) 操作过电压 线路合闸及重合闸-断路器带合闸电阻,并联
电抗器,避雷器做后备. c)雷电过电压
感应雷过电压、雷击输电线路导线、雷击避 雷线或杆塔引起的反击。避雷器限制雷击过电压。
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1
避雷器的型式与结构
6 计数器统计避雷器动作情况,为雷电侵袭时判明避雷器是否动 作提供依据。
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7
直流参考电压与工频参考电压
参数 U1mA(kV)
要求 实测 备注 ≥73 76 35kV系统避雷器
I0.75 U1mA(µA)
≤50 11
1mA峰值下工频参 ≥51
考电压
55
Ix=0.959;Ixp=1.2 46;
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14
避雷器直流泄漏试验危险点
• 1 试验中控制台应与高压引线或分压器保持足够的距离,以 防感应电压危及人生安全.
• 2 直流发生器的控制台和分压器一定要与地可靠连接.
• 3 绝缘棒连接的高压引线与避雷器的挂靠一定要稳,以防 试验过程中风吹将高压带电线吹到人或其它设备上.
• 4 试验过程中(尤其是直流试验三)升流升不上去时,停下来 检查接线,不要强制加压,当三节U1mA不等时,电压加在P或Q 点是有讲究的.
3 根据厂家要求来作。如乐滩电厂灭磁组件中的非 线形电阻U10mA,I 50%U10mA。还要考虑是几串几 并(4串2并)的要求可能又不一样。
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11
直流高压发生器的接线
• 直流高压发生器的接线
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12
直流高压发生器的故障现象
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13
8.3 MOA 直流泄漏试验接线三(续3)
其突出优点在于: ■采用高性能氧化锌电阻片,使产品通流能量大、大电
流冲击时残压低,保护性能好。 ■采用新型的防爆结构,当产品内部故障导致压力剧增
时,通过压力释放装置使内部压力得以释放。
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瓷套型避雷器 (单元节结构图)
3
避雷器试验项目
试验项目 方 法
1)绝缘 摇
电阻
表
测试
法
2)测量 直 U1 mA及 流 75%U1m 法 A下的泄 漏电流
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6
避雷器试验项目意义
4 测量避雷器在持续运行电压下持续电流能有效地检验避雷器的 质量状况,并作为以后运行过程中测试结果的基准值。 一般情况下: U1mA 与避雷器的工频参考电压峰值相等
5 当阀片老化时,避雷器受潮、内部绝缘部件受损以及表面严重 污秽时,容性电流变化不多,而阻性电流大大增加,所以测量 交流泄漏电流及其有功分量和无功分量是现场监测避雷器的主 要方法。 在运行电压下测量全电流、阻性电流可以在一定程度上 反映MOA运行的状态,全电流的变化可以反映MOA的严重受 潮、内部严重老化,而阻性电流的变化对阀片初期老化的反应 较灵敏。
crest/1.414kV
IRp=1.087 .(mA)
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8
直流参考电压与工频参考电压
参数 U1mA(kV)
要求 ≥597
I0.75 U1mA(µA)
≤50
3mA峰值下工频参考电 ≥444
压(peak 1.414)kV
西安电瓷研究所
实测 备注
215. 212.8;209.9共3 4节
23 500kV系统避雷 器
要求
仪器 备注
1)35kV以上,不低于2500ΜΩ, 兆 厂家特殊
5000V兆欧表 ;
欧 要求
2)35kV及以下,不低于 1000ΜΩ ,2500V兆欧表
表
U2~10 mA及
不得低于GB11032规定值;
U1 mA实测值与初始值或制造厂 规定值比较,变化不大于 ±5%
75%U1mA下的泄漏电流
直流 50~75%U 发生 2~10mA 器 天生桥直
• 保护间隙 一个或两个间隙 • 管式避雷器 多个均匀的小间隙 • 阀式避雷器
多个均匀的小间隙并联非线性电阻,电阻 非线性系数为0.25~0.45. • 磁吹避雷器: 改进间隙来改善避雷器的保 护性能 • 氧化锌避雷器(MOA)
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2
避雷器结构
瓷外套绝缘型交流无间隙金属氧化物避雷器
避雷器结构: ■单柱型 ■多柱并联型
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氧化锌避雷器实验报告

氧化锌避雷器实验报告

氧化锌避雷器实验报告引言氧化锌避雷器是一种常见的用于保护电力设备免受雷击的装置。

本实验旨在通过搭建一个简单的氧化锌避雷器实验装置,了解其工作原理以及在不同条件下的性能表现。

实验材料和方法材料•氧化锌避雷器•氧化锌避雷器实验装置•电源•雷电模拟器方法1.搭建实验装置,将氧化锌避雷器正确连接到电源和雷电模拟器之间。

2.设置雷电模拟器的参数,如雷电电流、雷电频率等。

3.打开电源,观察氧化锌避雷器的工作状态。

4.记录实验数据,包括氧化锌避雷器的击穿电压、击穿时间等。

5.根据实验数据进行分析和讨论。

实验结果和讨论实验结果在实验过程中,我们观察到氧化锌避雷器在不同条件下的工作状态。

通过记录实验数据,我们得出了以下结果:1.氧化锌避雷器的击穿电压随着雷电电流的增加而降低。

2.氧化锌避雷器的击穿时间随着雷电频率的增加而减少。

结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:1.氧化锌避雷器的击穿电压与雷电电流有关。

当雷电电流增大时,氧化锌避雷器需要承受更大的电压才能保持正常工作,因此其击穿电压会降低。

2.氧化锌避雷器的击穿时间与雷电频率有关。

当雷电频率增加时,氧化锌避雷器需要更快地响应雷电冲击,因此其击穿时间会减少。

实验误差和改进方向在实验过程中,由于实验装置和仪器的限制,可能存在一定的误差。

为了减小误差并改进实验,我们可以考虑以下措施:1.使用更精确的仪器和测量方法,以提高实验数据的准确性。

2.增加实验重复次数,以提高实验结果的可靠性。

3.考虑其他因素对氧化锌避雷器性能的影响,如温度、湿度等,以扩展实验的研究范围。

结论通过本次实验,我们对氧化锌避雷器的工作原理和性能有了更深入的了解。

实验结果表明,氧化锌避雷器的击穿电压和击穿时间受到雷电电流和雷电频率的影响。

为了进一步研究和改进氧化锌避雷器的性能,我们可以考虑采取上述提出的改进方向,并探索其他因素对其性能的影响。

参考文献•[1] 某某某,某某某. 氧化锌避雷器性能研究[J]. 电力科学与工程, 20XX, XX(X): XX-XX.•[2] 某某某,某某某. 氧化锌避雷器工作原理探讨[J]. 电力技术与装备, 20XX, XX(X): XX-XX.。

金属氧化物避雷器(MOA)试验指导方案

金属氧化物避雷器(MOA)试验指导方案

金属氧化物避雷器(MOA)试验指导方案金属氧化物避雷器(MOA)试验目前国内预试规程对氧化锌避雷器的试验有三项规定:(1)绝缘电阻试验;(2)直流1mA下电压及75%该电压下泄漏电流的测量;(3)运行电压下交流泄漏电流及阻性分量的测量(有功分量和无功分量)。

除规程规定的三项试验外,在必要时,还需进行工频参考电流下的参考电压测量试验等试验综合判断避雷器状态。

对于氧化锌避雷器试验,在实验前应做好以下准备工作:1填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡、办理工作许可手续2向工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位、进行危险点告知,并履行确认手续后开工3准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内4围网封闭,把安全标识牌朝外挂在围网上,打开高压警示灯,摆放温湿度计;5检查被试品外壳,应可靠接地6挂上接地线,对被试品放电7拆除被试品高压引线,计数器引线,其他检修人员撤离现场8检查被试品外观,清洁表面污垢9接取电源,先测量电源电压是否符合要求,电源线必须固定,防止突然断开,检查漏电保护装置是否灵敏动作 10记录天气情况和温度、湿度、安装位置、运行方式、运行电压、试验日期等,抄录被试避雷器的铭牌参数。

7.1 避雷器绝缘电阻测量试验目的:判断避雷器绝缘是否受潮或瓷套裂纹等缺陷。

试验范围:避雷器本体绝缘电阻;底座绝缘电阻试验仪器:最常用的仪器室兆欧表,兆欧表按电源型式分为发电机型和整流电源型。

35kV以上避雷器选用5000V兆欧表,35kV及以下的避雷器选用2500V。

在这里我们选用DM100C 数字式高压兆欧表,选择试验电压为本体绝缘5000V,底座绝缘2500V。

试验步骤:1)实验前对兆欧表本身进行检查,将兆欧表水平放稳进行以下操作:1接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零。

2开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指无穷大3断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接4兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或者驱动兆欧表,兆欧表指示应仍然指示无穷大。

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。

氧化锌避雷器交接试验项目及检验标准

氧化锌避雷器交接试验项目及检验标准

一、金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;2 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;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世漏电流;4 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示;5 工频放电电压试验。

二、各类金属氧化物避雷器的交接试验项目,应符合下列规定1 元间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第l~4 款规定进行试验,不带均压电容器的无间隙金属氧化物避雷器,第2 款和第3 款可选做一款试验,带均压电容器的元间隙金属氧化物避雷器,应做第2 款试验;2 有间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第1 款和第5 款的规定进行试验。

三、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,应符合下列规定1 35kV 以上电压等级,应采用5000V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2500MΩ;2 35kV 及以下电压等级,应采用2500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于1000MΩ;3 lkV 以下电压等级,应采用500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2MΩ;4 基座绝缘电阻不应低于5 MΩ 。

四、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列规定1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032 或产品技术条件的规定;2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流,其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。

五、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,应符合下列规定1 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032 规定值,并应符合产品技术条件的规定。

实测值与制造厂实测值比较,其允许偏差应为±5%;2 0.75 倍直流参考电压下的世漏电流值不应大于50μA ,或符合产品技术条件的规定。

变电站氧化锌避雷器试验作业指导书

变电站氧化锌避雷器试验作业指导书

变电站氧化锌避雷器试验作业指导书随着现代化电气设备的发展,电力系统不断升级、补充新设备,这些新设备必须大量使用高科技材料和质量极高的电器元器件来保障其运行可靠性。

其中,氧化锌避雷器被广泛应用于中高压抗雷击保护系统里面,以其优良的电气性能和人性化设计受到越来越多电力行业的关注。

不仅如此,氧化锌避雷器试验作业也相对重要,因此电力工作者需要了解详细试验作业指导书。

氧化锌避雷器试验作业之前要注意的事项1.应提前完成试验前的准备工作。

检查所有试验装置,计算所有试验数据,并准备好一定量的工具和材料。

2.在试验开始前,应确保变电站的运行工作已经停止,确保安全,避免任何可能产生人身伤害。

3.通常情况下,随压器和避雷器的安装位置是相同的,因此应确保避雷器与随压器相同的设置在试验中使用。

氧化锌避雷器试验作业的流程1.制定试验方案根据电网的综合管制规定和标准,设计合适的试验方案,包括试验步骤、设备标准以及测试脉冲等相关信息。

2.检查试验高压开关和避雷器在试验开始前,对高压开关和避雷器进行全面的检查,确保它们没有任何问题。

检查包括避雷器内生氧、压缩空气、连接管、中间组件和线夹等。

3.组装高压测试装置在进行氧化锌避雷器试验作业前,应组装合适的高压测试装置。

装置应遵循相应的安装程序。

在使用测试装置时,应确保所有的安全规定被遵守,如应用安全手套和头盔等。

4.进行电气测试试验人员需要对避雷器的电气性能进行测试。

除了测量器电感和电容,还需要使用避雷器容量试验仪来测量电容和损耗电流参数。

这些测试数据将被写入测试日志中。

5.高压变换测试在进行高压变换测试之前,整个电路需要接地以确保操作安全性。

测试时,电流将在一定时间内施加到避雷器上。

使用避雷器保护电缆让电流通过地线来运行。

6.分析试验数据在完成氧化锌避雷器试验作业后,需要对各项实验数据进行详细的分析。

数据分析中需要比较实际测试数据、规定数值以及先前的测试数据。

这样才能检查整个避雷器系统的健壮性和可行性。

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。

35KV氧化锌避雷器试验报告

四、试验结果:
符合:GB 50150-2016《电气安装工程电气设备交接试验标准》要求
试验结论:合 格
试验人员:
试验日期:2019年03月09日
试验设备:
序号
设备名称
设备型号
数量
1
绝缘电阻测试仪
NC682
1
2
直流高压发生器
NC-ZGF-120KV/2mA
1
3
避雷器放电计数器测试棒
NC635
1
一、避雷器绝缘电阻测量:
试验仪器:NC682绝缘电阻测试仪
相 别
A相பைடு நூலகம்
B相
C相
耐压前
200000MΩ
200000MΩ
200000MΩ
耐压后
200000MΩ
200000MΩ
200000MΩ
底 座
10000MΩ
10000MΩ
10000MΩ
规范要求
35KV以上不小于2500 MΩ;35KV及以下不小于1000 MΩ
二、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测量:
试验仪器:NC-ZGF-120KV/2mA直流高压发生器
相 别
A相
B相
C相
参考电压(KV)
35KV氧化物避雷器试验报告
工程名称:县迎风风电场19.8MW工程
安装位置:#9箱变
试验性质:交接试验环境温度:6℃湿度:57%
设备铭牌:
型号:HY5WZ-51/134
额定电压:51KV
持续运行电压:40.5KV
直流参考电压:73KV
出厂日期:2018.11
生产厂家:金冠电气股份有限公司
出厂编号:
A相:447182M B相:447190M C相:447191M

220kv氧化锌避雷器试验报告

C
电流指示
正常正常正常Fra bibliotek试验设备:1、直流高压发生器 ZGF-120KV/5mA SR0019-1
2、兆欧表 ZC25-2 SR0010-1
3、放电计数器测试仪 GSF-ⅣSR0018-1
结论: 合格
试验人:
审核人:
SH/T 3543-G510
氧化锌避雷器试验记录
工程名称:
山东南山铝业股份有限公司
变电所
安装位置
一、铭牌:
型号
Y10W-204/532
额定电压
204kV
工频参考电压
204 kV
直流1mA参考电压
≥296kV
出厂编号
制造日期
2015.6
生产厂家
二、绝缘电阻测量(MΩ):
相别
出厂编号
基座绝缘电阻
上节绝缘电阻
下节绝缘电阻
A
B
C
三、泄露电流试验:
试验项目
A相上节
A相下节
B相上节
B相下节
C相上节
C相下节
直流1mA下的参考电压(kV)
298.5
75%参考电压下的泄漏电流(μA)
10.2
四、放电计数器试验
型号
厂家
相别
外观检查
动作情况
动作次数
A
完好
正常
5
B
完好
正常
5
C
完好
正常
5
五、在线检测装置电流指示
试验项目
A
B

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。

氧化锌避雷器原理与试验分析


3.2无续流
当作 用在 氧化锌 避雷器 ( MOA)阀 片上的 电压 超过某 —值 (我 们 称其为起始动作电压) 时,将发生“导通”现象,其后氧化锌避雷器阔
片上的残压受其良好的非线性矧暂行控制,当系统电压降至起始动作电
压以下时,氧化锌避雷器的“导通”状态终止,又相当于一绝缘体,因
此不存在工频续流。由于无续流,使动作后通过的能量很小,对重复雷
常称为金属每化物避雷 器,并用MOA表示。 2.4轧f 匕镪睦雷器的伏安牟争】! 生 氧化 锌避雷器 MOA的 伏安特 性可分为 小电流区 、非线性 区和饱
和区,分别如图二所示的I 、¨、I ¨区。非线f 生系数a 是衡量避雷器 性能 好坏 的指 标之 ~。 在相 同; 中击电 流的 作用 下, 其值 越小 避雷 器电 阻 片上的 残压就越 小。
5金属氧化物避雷器的 在线监测 s 1 在线监测的必要】生
3. 4通 滴容 量大
由于氧化锌避雷器的通流容量大,所以可广泛用来限制内部过电 压。氧化锌避雷器(MOA) 的主要特性有起始动作电压和压比等。起
始动作电压又称转折电压,从这一点开始,电流将随电压升高而迅速增
加,其非线性系数a 将迅速进入0.02 —0 .05的区域,即非线性区。通 常是以1 mA下的电压作为起始动作电压,其值为最大允许工作电压峰 值的1 05%一1 1 5%。压比指氧化锌避雷器通过大电流时的残压与通过
£}商耍] 金属氧化物避雷器( 下。文简称Mo曲以其优异的技术性能逐渐取代了其它类型的避雷器,成为电力系统的换代保护设备。由于 MOA没有放电 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在动作负载下发生劣化,将会馊正常对地绝缘水平降低,泄漏电流增大,直至发饺或为MOA的击穿损 坏。所以监测运行中MOA的工作情况,正确判断其质量状况是非常必要的。 法提词] 金属氧化物避雷器;泄漏电流;现场测试
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