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避雷器放电计数器的功能介绍,避雷器放电计数器检验仪的操作方法

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一、避雷器放电计数器的功能介绍

避雷器放电计数器是一种监测避雷器放电动作的高压电器,主要由非线性电阻、电磁计数器和电子元件构成。在正常电压下,漏电流极小,计数器不动作。当避雷器经历雷电波、操作波和工频过电压时,非线性电阻能够通过强大的工作电流,使得计数器动作,从而实现对避雷器动作次数的测量。

该计数器在结构上采用电阻片取压、电磁线圈动作、计数器显示等方式,并通过透明玻璃罩、密封橡皮垫、底版及法兰等进行密封,高压出线端从底板中心引出。放电计数器还增加了光电报警指示功能,正常运行时绿灯亮,当避雷器泄漏电流超过警戒值时,红灯亮,便于在线检测避雷器状态。

避雷器监测器不仅能监测避雷器放电动作,还能检测泄漏电流变化,为避雷器运行质量提供可靠数据,防止事故发生,提升电力系统运行可靠性。放电计数器为单指针十位数循环计数,具备计数进位功能,适合于避雷器动作频繁地区和无人值班场所。

技术参数包括:

1.产品型号:JSYF95/400JSYF9-S5/400JSYF910/600JSYF9-S10/600JSYF9-SD

2.性能指标:

-适用电力系统额定电压范围(有效值):10~110KV、10~220KV、35~220KV

-标称放电电流8/20uS(峰值):5KA、10KA、10KA

-下限动作电流8/20uS(峰值):50A、50A、50A

-标称放电电流下残压(峰值):≤1.1KV、≤1.5KV、≤1.5KV

-方波电流耐受能力2000uS(峰值):400A、600A、600A

-大电流冲击耐受能力4/10uS(峰值):65KA、100KA、100KA

-计数器指示范围:0~100位数自动循环不清零

-报警指示下限:≥2毫安

-产品重量:1.1kg、1.1kg、1.3kg

二、避雷器放电计数器有几个型号?

避雷器用放电计数器是用来监测避雷器放电动作的一种高压电器,其构造由非线性电阻、电磁计数器和一些电子元件组成。

  在正常运行电压下,流过计数器的漏电流非常小,计数器不动作。当避雷器通过雷电波、操作波和工频过电压时,强大的工作电流从计数器的非线性电阻通过,经过直流变换,对电磁线圈放电而使计数器吸动一次,来实现测量避雷器动作次数的装置。在结构上采用电阻片取压,电磁线圈动作,计数器显示,透明玻璃罩、密封橡皮垫、底版及法兰等进行卡装密封,高压出线端从底板中心引出。

避雷器放电计数器检验仪的操作方法

原创2024-08-29 08:52·红星照耀中国

氧化锌避雷器测试仪的选型、安装及使用说明

氧化锌避雷器测试仪具有优良的非线性伏安特性,残压随冲击电流波头时间变化平稳,陡波响应特性好,不存在间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻器单位体积吸收能量大,可并联使用,因此在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组方面特别有利。它也适用于低压配电网的保护,是低压配电网的主要保护措施。

氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室测试避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电试验)和实验室(停电检测)。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5-92现场绝缘试验实施导则-避雷器试验》的要求。氧化锌避雷器测试仪采用微机采样、控制等先进技术,可测量工频电压下氧化锌避雷器的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、电容电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形和打印输出。采用大屏幕液晶显示、汉字菜单提示,使人机交换功能更强。同时提供现场接线显示。具有接线简单、测量精度高、可靠性强的特点。

在配电线路中,常用的避雷器有:阀式避雷器、管式避雷器、氧化锌避雷器等。低压配电系统建议采用低压氧化锌避雷器。在正常工作电压下,氧化锌阀片的电阻很大,只能通过微安级的漏电流。但当强大的雷电流通过时,它呈现很低的电阻,使之很快泄入大地,达到限压、分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,往往维持在低于被保护电器冲击试验电压的电压,使设备绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原来的绝缘状态。

避雷器使用前应测量其有关技术参数,以保证避雷器的安装质量。

1.绝缘电阻的测量

35kV及以下氧化锌避雷器,用2500V兆欧表测试时,每段绝缘电阻应不小于1000MΩ。进口氧化锌避雷器每段绝缘电阻一般按生产厂家标准执行,如日本明电舍规定ZSE-C2Z型294kV氧化锌避雷器用1000V兆欧表测试,绝缘电阻应不小于2000MΩ。

2直流和漏电流的测量

测量直流电压U1mA和75%U1mA电压下的漏电流,目的是检查其非线性特性和绝缘性能。U1mA是试品通过1mA直流时,被试避雷器两端的电压值。《规程》规定1mA电压值U1mA与初始值相比的变化不得超过±5%。0.电压下的漏电流不得超过50μA。也就是说,当电压降低25%时,合格的氧化锌避雷器的漏电流大幅度降低,由1000μA降到50μA以下。

若U1mA电压下降或漏电流明显增大至0.0以下,则可能是避雷器阀片受潮老化或瓷套有裂纹。测量时,为防止表面漏电流的影响,应将瓷套表面清洁或屏蔽,并注意气候的影响。一般氧化锌阀片U1mA的温度系数约为(0.05~0.17)%/℃,即温度每升高10℃,U1mA约下降1%,必要时可进行换算。

3工作电压下的交流漏电流测量

LCD-4检测仪可用来测量避雷器在工作电压下的泄漏电流(总电流)、其有功分量(阻性电流)和无功分量(容性电流)、功率损耗Px等。

实验研究表明,当氧化锌避雷器阀片受潮或者老化时,阻性电流幅值会迅速增大,因此监测阻性电流可以有效监测避雷器的绝缘状况。

什么是氧化锌避雷器?其测试项目有哪些?

氧化锌避雷器是由氧化锌电阻组装而成,具有良好的非线性“伏安”特性。在正常工频电压下,具有极高的电阻,处于绝缘状态。在过电压下,处于低阻状态,使并联的电气设备的残压被抑制在设备绝缘安全值以下。过电压消失后,又恢复高阻绝缘状态,从而保护电气设备的绝缘不受过电压的损坏。氧化锌避雷器与阀式避雷器相比,动作快、通流容量大、残压低、无续流,既能保护大气过电压,又能保护操作过电压,具有结构简单、可靠性高、寿命长、维护简单、体积小等优点,广泛应用于电气设备的防雷和过电压保护。在6kV系统中,氧化锌避雷器多并联在真空开关上,以限制截止过电压。试验项目如下。

(1)测量绝缘电阻。用2500V及以上兆欧表,35kV及以下不小于2500MΩ;35kV及以下不小于1000MΩ。

(2)测量1mA直流电压和75%电压时的漏电流。给避雷器施加直流电压,随着电压的升高,漏电流逐渐增大,当电流达到1mA时,记录电压值。然后将电压降至75%电压值,记录漏电流,该值不应大于50μA。

氧化锌避雷器现场带电试验案例分析

【关键词】氧化锌避雷器带电试验阻性电流容性电流氧化锌避雷器特性测试仪避雷器是电力系统中重要的电气设备之一,对电力系统的安全运行起着十分重要的作用。氧化锌避雷器(MOA)是一种与其他类型避雷器有很大区别的新型避雷器,由于其在性能上具有明显的优势,在电力系统中得到了广泛的推广和应用。

为了保证氧化锌避雷器在电力系统中安全可靠运行,电力行业标准DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定的氧化锌避雷器预防性试验的主要内容如下:

(1)直流漏电流试验时,1mA时电压U1mA与初始值或制造厂规定值相比变化不得超过±5%,0.1V时漏电流不得大于50μA。

(2)在工作电压下测得的总电流、阻性电流或功率损耗与初始值比较,如有明显变化,应加强监视,当阻性电流增加1倍时,应切断电源进行检测。

从《规程》中可以看出,氧化锌避雷器的预防性试验包括停电条件下的直流漏电流试验和工作电压下的带电试验。但当电力系统工作电压较高、发电厂(或变电站)内避雷器数量较多时,进行停电条件下的直流漏电流试验十分困难。因此,氧化锌避雷器工作电压下的现场带电试验日益受到重视。

氧化避雷器在80年代中期开始推广应用,1996年国家颁布《规程》明确规定了氧化避雷器在运行电压下的现场带电试验。随着计算机技术的飞速发展和高压电气设备测试水平的不断提高,实践证明,对氧化避雷器更多的项目(如漏电流的阻性电流和容性电流的有效值、阻性电流和容性电流分量的峰值、漏电流的谐波分量、谐波分量的功率损耗值等)的测试,能更准确地反映避雷器的运行状况。表1是采用武汉中导公司生产的氧化锌避雷器特性测试仪对某330kV变电站氧化锌避雷器在运行过程中进行现场检测的一组数据。

分析表1数据后发现,现场C相避雷器阻性电流Ir在超过0.3mA(峰值)后迅速增大,为投运初期的20倍,因此决定将该避雷器退运,经解体检查发现,该避雷器内部装配条件不达标,且已受潮。

如果用户按照规定:每年雷雨季节前在停电条件下进行直流泄漏电流试验,C相避雷器的缺陷可能不能及时发现,后果不堪设想。因此,对氧化型避雷器进行工作电压下的现场带电试验具有十分重要的意义!

10KV(6KV)配电网氧化锌避雷器现场试验的意义

10KV氧化锌避雷器现场测试仪

[关键词]配电网,氧化锌避雷器,现场试验,测试仪

在电力系统10KV(6KV)配电网中,常采用管型避雷器作为线路和配电变压器防雷措施。近年来,随着避雷器技术的发展,氧化锌避雷器以其明显的优势逐渐取代了其他类型避雷器,得到了广泛的应用。10KV配电网是电网中线路结构和使用环境最复杂的环节,对于大量的配电变压器和电缆线路,必须安装避雷器作为防雷保护。因此,10KV配电网中避雷器失效的概率比较高。10KV配电网中若避雷器失效,其主要危害有:1、若避雷器未彻底击穿,则避雷器漏电增大,会造成线路损耗增加,不利于电网的经济运行。2、若避雷器发生击穿,引起接地故障,由于避雷器故障属隐形故障,查找故障点需要耗费大量的人力、物力;若两台避雷器发生异相、接地故障,将引起开关保护动作,用户停电,影响生产生活。3、避雷器爆炸,将影响周围其他设备,使事故扩大。因此,电力系统安全评估已将配电系统避雷器的检测上升到与发电厂、变电站避雷器检测同等要求。《电力设备预防性试验规程》第14.2条明确规定了金属氧化物避雷器的直流试验。针对10KV电网的特点,武汉先导研制了专门针对10KV(或6KV)配电网的氧化锌避雷器现场测试仪。本仪器具有以下特点:1、现场避雷器测试不需停线,只要断开跌落式保险(环克)即可。2、仪器在测量1mA以下电压U1mA时,也能得出0.的漏电流值,操作十分方便。3、自带可充电电源,克服了大多数情况下现场无交流电源的困难。

综上所述,氧化锌避雷器现场测试仪是测试配电网氧化锌避雷器的最佳选择,对配电网经济运行、安全运行、提高供电可靠性起着重要作用。

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验

摘要:本文分析了碳化硅避雷器和无间隙氧化锌避雷器在电力系统应用中的不足,阐述了串联间隙氧化锌避雷器的优点。针对串联间隙氧化锌避雷器试验项目的缺乏,本文对串联间隙氧化锌避雷器在应用中的试验问题进行了简要分析。

关键词:湖北四方国瑞电力避雷器比对间隙试验

1、避雷器应用比较

目前电力系统中运行的避雷器主要有两种类型,一种是以串联火花间隙和碳化硅阀板为主要元件的传统阀式避雷器;另一种是以氧化锌电阻为主要元件的金属氧化物避雷器。其主要元件的伏安特性如下图1、图2所示。

从图1可以看出,对于单个间隙,当较大的雷电流流过非线性电阻时,非线性电阻会表现出很大的电导率,使避雷器上的残压U0不会过高。当雷电流通过时,当加在阀板上的电压为系统电压Ux时,非线性电阻的电导率突然下降,工频续流被限制到一个很小的值。实际上,阀式避雷器的间隙是由几个或几十个单间隙组成,形成电容链。由于极板对地的影响以及高压端盖部分电容的影响,各间隙内电压分布不均匀。严重的是这种不均匀很不稳定。它受瓷套表面状况的影响很大,使避雷器的工频放电电压很不稳定。虽然可以通过在每个间隙或间隙组上并联一个分流电阻来解决,但会有长期电流流过分流电阻(漏电流);而且经过长期运行,非线性并联电阻会逐渐老化,表现为阻值增大,导通性能下降,影响避雷器的性能。

从图2中可以看出,氧化锌电阻在击穿区具有良好的非线性,使得氧化锌避雷器在正常工作电压下,具有很大的电阻值,漏电流很小;而在过电压情况下,其电阻值很小,并将过电压能量泄放掉后又回到高阻状态,不产生工频续流,所以无间隙氧化锌避雷器得到了广泛的应用。

但作为过电压保护装置,对于其释放的能量,它还存在着自身的过电压保护问题。对于能量有限的过电压(如雷电过电压、操作过电压),避雷器放电可以起到限压保护的作用。对于能量无限的过电压(有补充能量),如暂态过电压(工频过电压、谐振过电压的总称),它的频率要么是工频,要么是工频的整数倍或分数倍,总有与电源工频相匹配的时间。如果因某种原因激发了暂态过电压,电源能自动补充过电压能量。即使避雷器放电过电压幅值不衰减或仅衰减微弱,如果暂态过电压进入避雷器保护动作区,势必会反复长时间动作,直至热崩溃,避雷器损坏爆炸。因此,暂态过电压对避雷器来说是致命的。若所有瞬时过电压均已被限制在保护死区内,不受其危害,则该避雷器称为耐受瞬时过电压能力强的避雷器,反之则称为耐受瞬时过电压能力差的避雷器。碳化硅避雷器耐受瞬时过电压能力强,但由于运行中动作特性稳定性差,仍可能因冲击放电电压(保护动作区起始电压)的跌落而受到瞬时过电压危害,且动作负荷重、寿命短。无间隙氧化锌避雷器拐点电压低(可近似以参考电压作为拐点电压),只有2.21~2.56Uxg(最高相电压),有的瞬时过电压最大值达2.5~3.5Uxg,故存在耐受瞬时过电压能力差、损坏爆炸率高、寿命短的缺点。

针对暂态过电压危害的一种有效的防护方法是增设结构性能稳定的串联间隙,将所有的暂态过电压限制在保护死区内,使避雷器免受其危害。串联间隙氧化锌避雷器就具有这一独特的优点。在结构上,串联间隙氧化锌避雷器既有间隙,又有氧化锌阀片,其间隙结构不同于碳化硅避雷器,其间隙少,当过电压达到冲击放电电压时,间隙无时间延迟即击穿。同时由于间隙距离大,动作特性稳定,可以避免碳化硅避雷器间隙的缺点。串联间隙氧化锌避雷器的间隙已经将所有的暂态过电压限制在保护死区内,避免了其危害,因此也可以避免无间隙氧化锌避雷器因拐点电压低而产生的缺点。

2.串联间隙氧化锌避雷器试验问题

随着现代防雷技术的发展,交流串联间隙氧化锌避雷器在小电流接地系统中的变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电气设备中逐渐得到应用。作为电气设备本身,也存在阀性能、参数设计、绝缘材料、装配不良、密封缺陷等问题;掌握其性能也是十分必要的。对于非直接中性点接地的3-63KV电力系统中的氧化锌避雷器,我国电力行业标准DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)中明确规定,其试验项目有:1、绝缘电阻;2、直流1mA下的电压U1mA和75%U1mA下的电流。众所周知,本规程中氧化锌避雷器的试验项目来源于《交流无间隙金属氧化物避雷器》(-89)的要求,而《规程》是针对交流无间隙氧化锌避雷器的,《规程》中规定的试验项目是否适用于有串联间隙的氧化锌避雷器,值得探讨。

《规程》规定,FS系列碳化硅避雷器的试验项目为1、绝缘电阻;2、工频放电。FCD系列的试验项目为1、绝缘电阻;2、传导电流。考虑到无间隙氧化锌避雷器与有间隙碳化硅避雷器由于结构不同,试验内容有差异,我们认为,目前小电流接地系统广泛使用的带串联间隙的氧化锌避雷器,试验项目应为1、绝缘电阻;2、工频放电。对于一些为解决电压分布问题而在间隙两侧并联电阻的带串联间隙氧化锌避雷器,还应进行传导电流试验。

由于采用ZnO阀片,绝缘电阻测量与无间隙氧化锌避雷器相同,测量值由阀片内外绝缘元件及瓷套决定,用2500V兆欧表测量,35kV及以下避雷器绝缘电阻值不小于1000MΩ;35kV以上避雷器不小于Ω。

由于间隙的存在,直流1mA下的电压U1mA和75%U1mA下的电流试验项目不适用于有间隙氧化锌避雷器。工频放电试验是检验间隙避雷器电气性能的基本项目。虽然由于低电压时氧化锌电阻具有良好的高阻限流特性,放电间隙的截止比可以忽略不计;但其工频放电电压不能过高或过低。过高的工频放电电压会使冲击放电电压增大,从而影响避雷器的性能。过低的工频放电电压可能使被保护设备的绝缘承受不住,在操作过电压下不需要保护。因此,工频放电电压应根据避雷器保护的对象有相应的放电电压范围。目前,由于《规程》相对滞后,在有关规程中很难找到相应的试验标准。因此,预防性试验应参考出厂试验报告。

现将目前常用保护高压电动机的TBP系列A、B、C系列间隙氧化锌避雷器三种类型的工频放电电压范围提供给大家参考。

导通电流试验是检查避雷器内部是否受潮、并联电阻是否断路、老化的重要指标,其试验接线与FCD系列试验接线一致,要求导通电流不大于50μA。

3.结论

串联间隙氧化锌避雷器采用间隙和ZnO阀片,相互保护,间隙使带电率为零,解决了ZnO阀片的老化问题;间隙在持续电流时容易损坏,ZnO阀片的优越性能使其在非持续电流时,对保护设备绝缘免受雷电、操作等过电压的损坏起到良好的作用。其优越性的逐步体现,使串联间隙氧化锌避雷器得到越来越多的应用;其试验标准也将逐步完善和规范。

氧化锌避雷器其他相关知识

氧化锌避雷器特性测试仪又叫氧化锌避雷器测试仪、智能型避雷器特性测试仪、抗干扰氧化锌避雷器特性测试仪、避雷器阻性漏电流检测仪、氧化锌避雷器带电测试仪。氧化锌避雷器特性测试仪是用于现场和实验室测试避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检测)。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5-92现场绝缘试验实施导则-避雷器试验》的要求。采用微机采样、控制等先进技术,可测量工频电压下氧化锌避雷器的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、电容电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形和打印输出。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示,使人机交换功能更强,同时提供现场接线显示,该仪表具有接线简单,测量精度高,可靠性强等特点。

【氧化锌避雷器知识】

1、氧化锌避雷器运行中存在的主要问题

1、由于氧化锌避雷器取消了串联间隙,长期承受系统电压,流过电流,电流中的有功分量使阀片发热,引起伏安特性改变,长期作用会造成阀片老化,甚至热击穿。

2、氧化锌避雷器受到冲击电压时,阀片在冲击电压能量的作用下也会老化。

3、氧化锌避雷器内部受潮或绝缘性能不良,会引起工频电流增大,耗电量增加,严重时会引起内部放电。

4、氧化锌避雷器受到雨、雪、凝露或灰尘污染,由于内外脱扣器电气性能不同,在内部阀片与外部瓷套之间产生较大的电位差,从而产生径向放电。

2.本工具要完成的任务

1、判断氧化锌避雷器阀片是否老化、受潮,通常要在正常运行时观察流过氧化锌阀片的电阻漏电流的变化,即观察阻值是否增大作为判断的依据。

2、由于氧化锌阀片阻性漏电流峰值通常占总电流的10%-20%,因此单纯通过观察电流的变化很难判断氧化锌阀片阻性漏电流的变化,只有把非线性电阻支路中的阻性漏电流从总电流中分离出来,才能清楚地了解它的变化。

3.本测试仪主要针对以下几个方面

1、氧化锌避雷器热击穿氧化锌避雷器发电机热击穿的根本原因是其发热功率大于其散热功率,氧化锌阀片的发热功率取决于其电流和电压(电流是流过阀片的电流的有功分量)。

2.氧化锌避雷器内部有水分

如果密封不严,造成避雷器内部受潮,或安装时内部进水,都会导致避雷器欠压总电流增大,潮湿达到一定程度,就会沿氧化锌阀片表面或瓷套内壁产生放电,造成避雷器爆炸。

氧化锌避雷器受潮引起的总电流增大,是由于阻性泄漏电流增大引起的,通过检测电流有功分量的变化,根据阻性电流变化的波形和幅值即可推断出是否受潮。

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避雷器计数器结构示意图
发布人:daszhongpiao 发布时间:2025-04-02