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HDYZ氧化锌避雷器泄露电流测试仪火力发电用

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更新时间:2021-01-22 08:52:46浏览次数:439次

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HDYZ氧化锌避雷器泄露电流测试仪火力发电用2.避雷器交流泄漏试验主要是测量避雷器在工频电压下的全电流、容性电流、阻性电流等参数,通过这些参数来衡量氧化锌避雷器的运行状况
对变压器温度升高和冷却系统故障,应按现行电力变压器标准的要求,装设可作用于信号或动作于跳闸的装置。
目前国内外市场上有多种类型氧化锌避雷器测试产品

产品概述

       避雷器是电力系统中重要的电力设备之一。它的作用是当系统中出现危机设备(如发电机、变压器、互感器等)的各种类型的过压时,限制过电压使之低于一定幅值,以保证电力设备的安全运行。

试验项目:避雷器的试验分为直流泄漏电流试验和交流泄漏电流试验。

        1.避雷器直流泄露电流的测试主要是针对10kV及以下避雷器的试验,通过测量U1mA和0.75U1mA下的电流来判断避雷器的优劣程度。

        2.避雷器交流泄漏试验主要是测量避雷器在工频电压下的全电流、容性电流、阻性电流等参数,通过这些参数来衡量氧化锌避雷器的运行状况

      目前国内外市场上有多种类型氧化锌避雷器测试产品,总的来讲可以分为有线型和无线型这两类。有线型(图一所示),通过直接连线实现数据的测量,而HDYZ-S氧化锌避雷器带电泄露电流测试仪不仅可以通过在 PT 上实现同步信号取样(图二所示),而且还能通过高压直接采样,在避雷器顶端实现高压同步信号的采样,从而简化了现场接线,以下是各种测试原理示意图:

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图一、无线测量原理                                                                             图二、有线测量原理

         HDYZ-S氧化锌避雷器泄露电流测试仪的原理如图四所示,通过直接采集避雷器顶端的电压来获取电流与电压之间的相位角,从而分析出全电流中的阻性电流、容性电流等参数,为运行中的避雷器状态检测提供有力的依据。

二:产品特点

       1、HDYZ-S氧化锌避雷器泄露电流测试仪可通过三维向量图直观反映氧化锌避雷器的运行状况。HDYZ-S氧化锌避雷器带电泄露电流测试仪通过软件集成的优劣判断程序直接展现全电流、阻性电流及容性电流的关系,直观反应运行中氧化锌避雷器的性能;

       2、数据测量准确可靠。可直接观测系统电压与泄漏电流的波形。通过对系统电压多次谐波的直接采样,有效去除了系统电压谐波对泄漏电流的影响,使泄漏电流的测量值更准确。

       3、人机界面及便捷的数据管理。采用5.7寸640*480 TFT 触摸屏,使操作者更加得心应手,通过中、英文触控输入可实现对避雷器的站级、线路级乃至避雷器本身的数据管理,同时也可将测量数据现场打印;

       4、接收主机便携式设计,方便工作人员携带和使用。

三:技术指标

     1.高压同步采集器

                    1.1、检测电压范围(峰值):0.4 ~ 500kV

                    1.2、发射功率:20dB;

                    1.3、频谱带宽:40~10kHz

                    1.4、电源电压:DC 8.4V

     2. PT同步采集器

                2.1、检测电压范围(峰值):0.4 ~ 250V

                2.2、发射功率:30dB;

                2.3、频谱带宽:40~10kHz

                2.4、电源电压:DC 8.4V

      3.接收主机

                3.1、泄漏电流测量范围(峰值):10uA ~ 10.0mA;

                3.2、泄漏电流测量精度:5%±1个字;

                3.3、泄漏电流分辨率:1uA;

                3.4、测量参数及功能:

                              功能:

                                      1.泄漏电流全电流实时波形、系统电压实时波形;

                                      2.泄漏电流全电流、阻性电流、容性电流的矢量图;

                              测量参数:

                                      1.泄漏电流全电流有效值、阻性电流有效值及容性电流有效值;

                                      2.泄漏电流3次谐波、5次谐波、7次谐波及9次谐波;

                                      3.系统电压与泄漏电流间相位角;

       4.电压基准信号取样方式:

                 无PT方式(高压直接采样)、PT无线方式、谐波方式。

        5.打印机类型:微型嵌入式打印机。

        6.温度测量精度:0.1℃。

        7.显示器:5.7寸TFT, 色真彩屏

        8.数据存储:1000 组

        9.工作电源:

                   内部电源:

                              DC 8.4V 锂聚合物电池;

                              充电时间:2~3小时;

                              工作时间:6小时以上;

                   外部电源:

                               输入:AC100V~240V,50/60Hz

                               输出:DC8.4V,3A

的原因虽然母线不长,结构也简单,但也有故障的可能。而且大多是单相故障。一般母线故障的原因有:

1)母线绝缘子和断路器套管因表面污秽而导致的闪络。

2)装设在母线上的电压互感器及母线与断路器之间的电流互感器发生故障。

(3)倒闸操作时引起断路器或隔离开关的支持绝缘子损坏。

(4)由于运行人员的误操作,如带负荷拉刀闸造成弧光短路。

(1)造成母线失压可能的原因有:电源线故障跳闸、出线发生故障主变后备保护启动越级跳闸、母差或失灵保护动作跳闸、母线发生故障而开关拒动使后备保护动作跳闸等,造成母线失压。

(2)母线电压消失时,应根据仪表指示,信号掉牌,继电保护和自动装置动作情况,以及失压时外部特征,判明其原因或故障性质。3)母线失压若由变电站设备和保护引起,能够找到故障点,应立即进行隔离,及时恢复对母线的供电。若引起全站停电,应将所有开关全部断开,等待调度下令恢复送电。

(4)双母线接线,故障造成一条母线停电,在未弄清原因排除故障前,禁止用母联开关强送停电母线,可将停电母线所连用户线路,倒至另一条母线,尽快恢复对用户供电。

(5)如母线失压原因是保护误动引起,可在退出误动保护后,尽快恢复对母线供电,如母线失压是由于开关拒动,后备保护动作引起,可尽快对拒动开关进行隔离后,恢复对母线供电。

外部相间短路保护应符合下列规定:

1)双绕组变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。

2)三绕组变压器,宜装于主电源侧及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置。各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件。

三绕组变压器的外部相间短路保护,可按下列原则进行简化:

1)除主电源侧外,其他各侧保护可仅作本侧相邻电力设备和线路的后备保护;2)保护装置作为本侧相邻电力设备和线路保护的后备时,灵敏系数可适当降低,但对本侧母线上的各类短路应符合灵敏性要求。

高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。

0.4mva及以上,绕组为星形-星形连接低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时限动作于跳闸。

1)利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式。

2)接于低压侧中性线上的零序电流保护。3)接于低压侧的三相电流保护。

0.4mva及以上,一次电压为10kv及以下,绕组为三角一星形连接,低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,当灵敏性符合要求时,可利用高压侧的过电流保护。保护装置带时限动作于跳闸。

0.4mva及以上变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对三绕组变压器,保护装置应能反应各侧过负荷的情况。过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号。在无经常HDYZ氧化锌避雷器泄露电流测试仪火力发电用值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。

对变压器温度升高和冷却系统故障,应按现行电力变压器标准的要求,装设可作用于信号或动作于跳闸的装置。

配电设备布置的一般规定

1)配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。2)配电室内除本室需用的管道外HDYZ氧化锌避雷器泄露电流测试仪火力发电用,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。

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