1. 避雷器阻性电流和泄漏电流
氧化锌避雷器耐压试验:
1. 直流1mA下电压及75%该电压下泄漏电流的测量
该项试验有利于检查氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的作用。试验时,监测泄漏电流升至1mA,停止升压并记录此电压值,再降压到该电压的75%时,测量其泄漏电流。1mA电压比铭牌所提供的数据偏大,应与厂家联系。75%该电压下电流超过50微安,则氧化锌避雷器有可能受潮。氧化锌避雷器投运后,电流有一定增大,但电流不能超过50微安。
2. 运行电压下交流泄漏电流及阻性分量的测量
判断氧化锌避雷器是否发生老化或受潮,通常以观察正常运行额定电压下流过氧化锌避雷器阻性电流的变化,即观察阻性泄漏电流是否增大作为判断依据。
阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显时,一般表现为污秽严重或受潮。阻性电流谐波的含量增长较大,基波成分增长不明显时,一般表现为老化。
2. 避雷器泄漏电流超标原因分析
1、检查测试方法、接线、周围影响因素。
2、避雷器试验方法为 直流1毫安参考电压 和75%直流1毫安参考电压下的泄漏电流,不大于50微安为佳。
3. 避雷器泄漏电流最大值
答:10kv避雷对地放电直流电流,1mA下电压及75%该电压下泄漏电流的测量。
该项试验有利于检查氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的作用。试验时,监测泄漏电流升至1mA,停止升压并记录此电压值,再降压到该电压的75%时,测量其泄漏电流。
4. 避雷器全电流 阻性电流分别是
氧化锌避雷器测试仪用于避雷器的交流特性(泄露电流、阻性电流、功耗、峰值等参数)的在线和离线测试。
产品特性:
1、本机采用大屏液晶显示,全汉字菜单操作。
2、高精度采样、处理电路、先进的傅立叶谐波分析技术,确保数据的可靠性。
3、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。
4、具有阻性电流基波峰值输出,边相校正等功能。
5、仪器配有可充电电池,日历时钟、微型打印机,能存储210组测量数据。
6、配有RS-232通信接口,可将数据上传至计算机处理。
5. 避雷器带电测试阻性电流
1、温度。温度的大小是影响避雷器泄漏电流大小的重要因素之一。当气温升高,避雷器泄漏电流就会增大。气温升高时,避雷器不能及时散热,电阻片的温度就会随之增高,这时候就会造成避雷器的阻性电流增强。
2、污秽。避雷器外部的污秽会影响到电阻片柱的电压分布,从而导致避雷器泄漏电流增加。
高压连接导线。大家都知道,避雷器安装在高压导线上,当高压导线表面的场强过高时,高压导线的空气就会发生电离现象,进一步影响避雷器泄漏电流。
3、湿度。空气湿度越大,避雷器泄漏电流就会随之增加啊,尤其是在雨雪天气内。
避雷器两端电压中谐波含量。避雷器两端电压中谐波含量会对避雷器泄漏电流的测量值造成影响,特别是使用根据谐波法原理制造的泄漏电流测量仪。


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