項目
物品:
電機避雷器報告
推斷:符合《電氣設備交接試驗標準-2006》和廠家技術要求,合格。
測驗設備:
山西街電電力建設第二工程公司調試辦公室
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項目
物品:
測試日期:
測試人員:初步審查:
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石家莊街電建設二工程公司調試辦公室
第二部分:避雷器在線檢測3200字
避雷器在線檢測試驗
一、避雷器在線檢測的意義
避雷器是保障電力系統安全運行的重要保護裝置之一。 避雷器常年承受系統的運行電流,會逐漸劣化或內部結構和閥板因結構不良、密封不良而發(fā)霉。 避雷器的預試驗必須停止主要設備。 有時由于操作方法的限制,主要設備不能停,特別是大電流級別的設備,很難按量測試避雷器。 因此采用帶電在線測試的方法,及時掌握氧化鋅避雷器的實際情況。 健康尤為重要。
二、氧化鋅避雷器的原理
氧化鋅避雷器等效為由內阻和電容組成的混合電路,其等效電路和矢量圖如圖所示
從圖中可以看出,氧化鋅避雷器的全電壓IX(連續(xù)漏電壓)是由一個線性電容元件IC和一個非線性電阻元件Ir組成的。由于閥板的介電常數很大(εr =500-2000), 所以
氧化鋅閥板電容比較大,通過閥板電容C的電壓IC在幾百μA以上。 通常,在一般情況下,容性電壓IC占總電壓的比例遠大于阻性電壓Ir,因此容性元件IC是主要的。 電阻重量只占10%-20%。
三、氧化鋅避雷器漏電測試儀介紹
HD-Z10A氧化鋅避雷器漏電測試儀可在設備運行時檢測氧化鋅避雷器
全電壓、阻性電壓與紋波、工頻參考電流與紋波、有功功率與相位差,采用數字波形分析技術,采用紋波分析、數字混頻等軟件抗干擾手段,使檢測結果準確和穩(wěn)定。 并分析基波和3-7階紋波和濃度,并能克服相間干擾的影響避雷器泄露電流過大的危害,正確檢測旁相避雷器和阻性電壓,及時發(fā)現設備內部絕緣發(fā)霉、閥門老化等危險缺陷.
現場測試接線如圖所示。
4、測試接線方法及測量在線運行測試產品的使用方法
連接PT的測試接線方法及使用方法
(1)接線方式見圖
①先將儀器可靠接地
②將儀器電流測試線(黑線)接到與被測避雷器同相的PT次級定子上避雷器泄露電流過大的危害,白色夾子夾定子地線,白色夾子夾住中性點.
③將儀器的電壓測試線(紅線)接在被測避雷器的雷擊計數器的上下兩端,先將黑色夾子夾在避雷器的接地引下線上(即上端雷擊計數器的末端),然后將紅色的夾子連接到雷擊計數器的下端。
④ 將電流電流測試線的民航插座接到儀器的接線端子上。
⑤ 打開儀器電源開關,使儀器進入待機狀態(tài)。
(2) 使用方法
① 開機后,儀器進入主菜單,如圖
在該界面中可以選擇儀器的測試狀態(tài)和設置被測產品的參數。 檢測方式有“接PT”和“不接PT”兩個選項,選擇電流和相位差。
②如果選擇“接PT”,B相選B。由于B相檢測無相間干擾,按“測試”鍵直接進入測試狀態(tài),經過一段時間后會顯示檢測數據。幾秒鐘。
③如果選擇“連接到PT”,相位選擇A,因為相位之間存在干擾,所以按“測試”鍵進入菜單,如圖6
*如果不想用補償方式檢測,選擇“否”,按“測試”鍵,直接進入測試狀態(tài),如圖7
幾秒鐘后顯示未補償的測試數據。
*檢測排成一行的單相避雷器時,檢測側A、C相時,會受到B相的影響
可以通過補償相間干擾的方法來檢測干擾。如果要使用補償方法來檢測,必須先
檢測相間干擾。 具體接線方法如下:
將儀器的電流測試線(黑線)接到與被測避雷器A(或C)同相的PT第二端。
對于次級定子,白色夾子夾住定子地線,白色夾子夾住中性點。 將儀器的電壓測試線(紅線)接到B相避雷器雷擊計數器的上下兩端。 夾在雷擊計數器的下端。當儀器菜單出現圖6時,選擇“是”,然后按“測試”按鈕,進入菜單如圖8
幾秒后,儀器顯示干擾角的數值,如圖9所示,此時Ф角為A相電流
和B相電壓之間的傾角。
測量A相時,傾角一般在-30°~-50°之間,測量C相時,傾角一般在-150°~
在-170°之間。
然后返回常規(guī)接線,將電壓測試線(紅線)接到被測避雷器的計數器上
上下兩端,然后按“測試”按鈕。 幾秒鐘后,儀器將顯示相間干擾補償后的檢測數據。 如果連接沒有恢復(角度沒有明顯變化),測試后會回到圖9所示狀態(tài)。
無論何種檢測方式,當檢測數據顯示在液晶屏上時,按“選擇/
按“復制”按鈕可以復制測試數據。 液晶屏顯示的電流電壓波形僅供參考,不可復制。
如果不選擇補償相間干擾的測試方法,測試數據一般為A相電阻率
電壓低于B相電阻電壓,B相電阻電壓低于C相電阻電壓; 如果選擇補償相間干擾的測試方法,單相測試數據應基本相同。 如不滿足上述約定條件,試驗產品的數據可能與出廠值發(fā)生變化。
5、測試數據說明:
Ux:工頻電流有效值,此電流為實測電流
U1:工頻電流基波有效值
U3:工頻電流三次紋波有效值
U5:工頻電流五階紋波有效值
U7:工頻電流七次紋波有效值
Ix:全電壓有效值
Ir:峰值電阻電壓
Ir1:阻性電壓紋波峰值
Ir3:電阻電壓三次紋波峰值
Ir5:阻性電壓的第5波紋波峰值
Ir7:電阻電壓的第七個紋波峰值
P:有功功率
Ф:基波電壓超前基波電流的相位差
波形Ux和Ix是工頻電流和全電壓的真實波形,可以反映電流和電壓的相位差,也可以反映供電質量。
6、避雷器性能判斷
6.1. 氧化鋅避雷器性能電流及電流相位差φ分析
由于氧化鋅避雷器的全電壓包括電阻電壓和容性電壓,帶電測試儀通過專用電壓檢測儀得到避雷器的全工作電壓IX,以避雷器的母線電流U為參考向量,進行比較
比較IX、U兩相,氧化鋅避雷器老化發(fā)霉時,電阻電壓下降,而電容電壓下降
變化很小,因此,電壓電流相位差φ會增加。 因此,從電壓電流相位差Ф來判斷??更為有效,判斷方法如下:
用補償法檢測時,感覺A相和C相對B相的干擾是相等的,即B相不受干擾,所以檢測時可能會有1°~2°的偏差.
6.2. 全電壓分析氧化鋅避雷器的性能 IX
氧化鋅避雷器的全電壓IX是氧化鋅避雷器必須檢查的基本電參數。全面檢測
氧化鋅避雷器的明顯劣化只能通過電壓來檢測,但全電壓對初期老化或發(fā)霉不敏感,因為全電壓值中的電阻電壓很小,電阻電壓的變化不敏感。 即使有反光,也容易被檢測的色散所掩蓋,導致無法正確判斷。
滿電壓是反映氧化鋅避雷器的一個重要數據。 只看滿電壓值并不能判斷氧化鋅避雷器的好壞。 試驗時系統電流、溫度、濕度都會影響全電壓值。判斷氧化鋅避雷器全電壓IX的依據是設備投產時的第一次檢驗數據,然后定期測量
與之相比,如果檢測到的全電壓值比初始值低1倍,則應停止水試。
6.3. 氧化鋅避雷器性能的電阻電壓分析
氧化鋅避雷器的內阻因常年工頻電流而逐漸老化,使其非線性特性變差。 它表現為系統電流下電阻電壓的降低。 因此,檢查氧化鋅避雷器是否正常工作的關鍵是正確判斷漏電電壓中的阻性電壓增量。
6.3.1. 從電阻電壓峰值Ir分析氧化鋅避雷器的性能
電阻電壓Ir由基波Ir1和奇數紋波電壓組成。 組電壓為正弦波,用峰值表示。 在系統連續(xù)工作電流下,普通110KV氧化鋅避雷器的組電壓峰值在幾十到幾百μA級。 當氧化鋅避雷器發(fā)霉、元器件損壞、表面臟污、閥片老化時,電阻電壓的峰值很容易被超過。 這個數量級,所以電阻電壓的峰值綜合反映了氧化鋅避雷器性能的變化比較敏感。
阻性電壓峰值是初步判斷氧化鋅避雷器性能的重要參數,但它只是一個綜合量的反映,易受電源紋波和表面漏電電壓的影響。 因此,僅僅對氧化鋅避雷器的實際電氣特性進行分析判斷是不夠的。
6.3.2. 測量阻性電壓紋波分析氧化鋅避雷器的性能
氧化鋅避雷器的老化主要表現在系統正常工作電流下阻性電壓的高次紋波分量。
量明顯減少,電阻電壓的基波分量相對較小; 而霉變主要表現在正常工作電流上,電阻電壓的基波分量明顯減小,電阻電壓的高次紋波分量相對較小。 因此,檢測電阻電壓的每一次紋波,可以更準確地判斷氧化鋅避雷器性能增加的原因。 在實際分析中,電阻電壓三階以上的奇次紋波的值很小。 因此,阻性電壓的基波和三階紋波是反映氧化鋅避雷器電氣特性的重要參數。
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第二部分:10kV開關室避雷器試驗報告(附圖)
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注:本表由電氣試驗單位填寫; 適用于金屬氧化物避雷器的試驗。
避雷器檢測報告DQ-47
注:本表由電氣試驗單位填寫; 適用于金屬氧化物避雷器的試驗。
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注:本表由電氣試驗單位填寫; 適用于金屬氧化物避雷器的試驗。
避雷器檢測報告DQ-47
注:本表由電氣試驗單位填寫; 適用于金屬氧化物避雷器的試驗。
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注:本表由電氣試驗單位填寫; 適用于金屬氧化物避雷器的試驗。
避雷器檢測報告DQ-47
注:本表由電氣試驗單位填寫; 適用于金屬氧化物避雷器的試驗。
第二部分:帶計數器100字的避雷器測試報告
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用途:1#主變中性點保護避雷器
1、銘牌:
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三、結論:合格
4、依據標準:河南杰電力設備《交接及預防性試驗規(guī)程》 5、使用儀器:絕緣內阻儀ZC11D-5型#7-0070
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用途:2#主變中性點保護避雷器
1、銘牌:
3、避雷器測試:
三、結論:合格
4、依據標準:河南捷電電力設備《交接及預防性試驗規(guī)程》
5、使用儀器:絕緣內阻計ZC11D-5#7-0070型
BC-150-5型避雷器交直流參數檢測裝置#
實驗者: 實驗負責人:
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