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北京恒奧德儀器氧化鋅避雷器帶電測(cè)試原理及干擾分析

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詳細(xì)介紹

1A避雷器是保證牽引供電系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要設(shè)備之一,主要用于限制雷電或運(yùn)行引起的內(nèi)部定為了保證氧化鋅避雷器的安全運(yùn)行,有必要定期對(duì)MOA的電氣性能進(jìn)行測(cè)試。接觸網(wǎng)的雷電過(guò)電壓保護(hù)基本上由游雷器完成,目前檢測(cè)雷器的主要手段仍然是周期性電預(yù)試驗(yàn)項(xiàng)目,這既耗費(fèi)人力物力,也往往因停電而無(wú)法完成避雷器預(yù)試驗(yàn)項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì),每條線路每年都有避雷器因自身?yè)舸┒斐赏k娛鹿省S纱丝梢?jiàn),避雷運(yùn)行是否良好,能否得到良好的監(jiān)測(cè),直接關(guān)系到供電質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性,這要求我們盡快找到解決問(wèn)題的辦法。

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化第避雷器作原理生成對(duì)于金屬氧化物避雷器的在線檢測(cè)采用泄漏電流三次諧波補(bǔ)償法,是目前對(duì)于線檢測(cè)避雷器方法,適合于電網(wǎng)中重要避雷器腦圖近絕緣狀態(tài),當(dāng)電壓過(guò)高時(shí),的檢測(cè)。正常運(yùn)行過(guò)程中,氧化鋅避雷器工作在小電流區(qū),泄漏電流是一個(gè)水平,基本上是容性MOA工作在中電流領(lǐng)域,絕緣電阻很小,容易釋放能量,釋放能量后回到原來(lái)的高電阻狀態(tài)。整程只包括限壓和恢復(fù)兩個(gè)階段在小電流區(qū)域,是預(yù)擊穿區(qū)域,MOA基本是絕緣情況,只允許小量泄漏電流通過(guò)過(guò)。在一個(gè)低電發(fā)射的熱穿過(guò)勢(shì)壘已降低由電場(chǎng)形成泄漏電流。氧化鋅晶粒間的晶界層是產(chǎn)生壓敏特征的根源、當(dāng)施加的電壓很低,低干拐點(diǎn)電壓工作在低電場(chǎng)區(qū)域,此時(shí)MOA的電阻值為高電阻值,該區(qū)域的電壓與電流的幾乎為線性關(guān)系,此時(shí)的泄漏電流幾乎為零。中電流區(qū),則為擊穿區(qū)域,當(dāng)施加的電壓增多時(shí),MOA泄漏電流中的阻性電流和容性電流分量也會(huì)隨之上升,電則基本穩(wěn)定在一定的水平上,在當(dāng)前區(qū)域,受到?jīng)_擊波在場(chǎng)強(qiáng)下的電但,產(chǎn)生道效應(yīng),勢(shì)壘被打破,它是通時(shí)電流中的非線性關(guān)系的顯著增加高電流區(qū),其電流密度變化在10-602A/2而電場(chǎng)強(qiáng)度僅上升到原來(lái)的2倍。在運(yùn)行電樂(lè)下,流過(guò)游雷器的泄漏電流主要有外部電流和內(nèi)部電流,外部電流主要是由于污穢所引起的,為明性電流,如果分析污穢狀態(tài),則MOA的泄漏電流的情況比",其中MOA的阻性電流i可用下式計(jì)算:阻性電流似乎并沒(méi)有受到翔合電容的影響,但實(shí)際上各節(jié)點(diǎn)處的電壓值都與耦合電容有辛避雷器的泄漏電流是合成電流,主要包括流過(guò)阻性元件的阻性泄漏電流和容性泄漏電流

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A3.1測(cè)試方式的選擇氧化鋅避雷器在線檢測(cè)試驗(yàn)中,采用了試驗(yàn)儀器,該儀器具備三種功能,分別是二次電壓參考法、感應(yīng)法和諧波分析法,其中諧波分析法在試驗(yàn)中極少使用。感應(yīng)法因操作安全、方便、快速經(jīng)常被采用,但是這種測(cè)試方法受電場(chǎng)干擾影響大,且感應(yīng)板所取信號(hào)受感應(yīng)板位置影響也很大,所以試驗(yàn)數(shù)據(jù)波動(dòng)大。二次電壓參考法需要從與避雷器相應(yīng)的此二次取參考電壓,這一試驗(yàn)方法需要其他班子成員的配合,用該方法活動(dòng)數(shù)據(jù)很穩(wěn)定,所以,應(yīng)該成為氧化鋅避雷器在線檢測(cè)的最主要方法

3.2測(cè)試萬(wàn)式氧化鋅避雷器帶電測(cè)試儀需測(cè)量電壓、電流信號(hào),通過(guò)軟件分別計(jì)算容性分量、阻性分量(基波、波)。電流采樣是將儀器的電流回路傳人游雷器接地引線取得電流信號(hào);電壓取樣從系統(tǒng)電壓互感器的計(jì)量端子取得電壓信號(hào)。而對(duì)干接觸網(wǎng)線路上的游雷器,沒(méi)有申壓互感器,如何采到電壓基準(zhǔn)信號(hào)是需要解決的課題。接觸網(wǎng)線路避雷器距離牽引變電站最遠(yuǎn)可達(dá)20km以上,而游雷器泄漏電流對(duì)應(yīng)的電壓參考信號(hào)需要在牽引變電站相應(yīng)的電壓互感器二次端子獲取,通過(guò)有線連接的方式是難以實(shí)現(xiàn)的。利用GPS同步技術(shù),根據(jù)GPS信號(hào)生成的同出采樣觸發(fā)脈沖,在牽引變電站測(cè)量電壓信號(hào),在接觸網(wǎng)線路避雷器上測(cè)量泄漏電流信號(hào),所測(cè)得的數(shù)據(jù)根據(jù)GPS時(shí)鐘標(biāo)簽排序,分別保存在電流采樣裝置和電壓采樣裝置中。電壓采樣裝置放置在牽引變電站,連續(xù)采樣,當(dāng)與所取電壓互感器電壓信號(hào)相對(duì)應(yīng)的一段接觸網(wǎng)線路上所有的避雷器的泄漏電流測(cè)量都完成后,將電流采樣裝置與電壓采樣裝置放置在一起,用無(wú)線通信連接兩個(gè)裝置進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,根據(jù)GPS時(shí)鐘標(biāo)簽,組合所測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析從一 得到每一個(gè)氧化鋅避雷器的詳細(xì)測(cè)量數(shù)據(jù)。


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