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1、 名稱 金屬氧化物避雷器 Metal Oxide Arrester (以下簡稱MOA) MOA的作用 能釋放過電壓能量 能截斷續(xù)流 MOA的結(jié)構(gòu) 1-外絕緣 2-法蘭 3-密封圈 4-壓力釋放隔板 5-壓縮彈簧 6-MO電阻片( ZnO) 金屬氧化物電阻片 閥片 陶瓷片 (壓敏陶瓷) 非線性伏安特性 持續(xù)運行電壓下 泄流電流:數(shù)毫安 絕緣電阻:數(shù)千兆歐 過電壓下 放電電流:百安級 絕緣電阻:歐姆級 毫安級 ZnO SiC 標(biāo)稱放電電流下的殘壓 百安級 正常相對地電壓 I U 0 運行電壓下的泄漏電流 阻性電流IR (10%20%) 容性電流IC (主要部分) 全電流IX 運行電壓下的泄漏電流
2、IC IX IRU 全電流:IX 阻性電流:IR 相角差: 有功功率:UIR MOA電流電壓向量圖 阻性電流IR 由于避雷器的非線性,運行電壓下阻性電流含有奇次諧波 IR=IR1Psint+IR3Pmsin3t+IR5Pmsin5t+ 記 峰值IRP 或 基波峰值IR1P 為什么進行避雷器帶電測試? 減少停電次數(shù) 可以有效判斷避雷器狀態(tài)好壞 MOA絕緣性能下降一般原因 受潮(最常見) 阻性電流基波分量顯著增大 閥片老化 阻性電流高次諧波分量顯著增大 阻性電流的敏感性 阻性電流可能了增大數(shù)倍, 而全電流可能只增大一點點, 而容性電流可能不變化 阻性電流增大的危害 電阻片有功損耗增大,電阻片運行溫
3、度增加, 加速電阻片的老化。 以下故障全電流也會明顯變化 嚴重受潮 閥片嚴重老化 內(nèi)部元件接觸不良 測量阻性電流常見方法 諧波法 補償法 1. 投影法 諧波法 預(yù)先找到MOA阻性電流和諧波量的關(guān)系,通過 測量MOA 兩端電壓及總電流的諧波,達到測量 MOA阻性電流的目的。 缺點 無法排除電壓諧波 補償法 通過補償,容性電流被去掉,得到阻性電流 缺點 無法排除相間干擾 投影法 測量全電流,相角差,計算阻性電流 缺點 僅得到阻性電流基波 測試接線 JSU I E MOA 計數(shù)器 PT 電流信號 電壓信號 以單相為例以單相為例 避雷器帶電測試儀 現(xiàn)場圖 注意事項 天氣良好 PT計量取電壓 電流線先地
4、后線 計數(shù)器電流降為零否? 人員、物體嚴禁高過MOA底法蘭 測完先斷電流、電壓線 測試周期 新投運,半年內(nèi) 已后,每年1次 (雷雨季前) 電壓諧波的影響 從幅值和相位兩個方面來影響阻性電流 對阻性電流基波峰值影響小 諧波法原理生產(chǎn)的測量儀器測不準 電壓波動的影響 電力系統(tǒng)的運行情況是不斷變化 系統(tǒng)電壓不同,泄漏電流不同 測量時,記錄電壓值 表面污穢的影響 影響電阻片柱的電壓分布 外表面泄漏電流 溫度的影響 MOA內(nèi)部空間較小,散熱條件較差 溫度高,阻性電流增大 濕度的影響 外表面泄漏電流增大 物理狀態(tài)變化,電位變化,芯體電流變化 相間影響 雜散電容影響,耦合干擾 A、C相全電流基波相同并略大于
5、B相 相角:ABC 阻性電流基波值A(chǔ)、B、C呈遞減分布 相間影響 測試點電磁場的影響 測試點電磁場較強時,會影響相角差 參照標(biāo)準法 與廠家提供的標(biāo)準比較 橫向比較法 同廠家、同批次數(shù)據(jù)比較; 三相比較 縱向比較法 同環(huán)境、不同時間數(shù)據(jù)比較 綜合分析法 一看全電流,二看阻性電流,三看諧波含量,再看夾角 規(guī)程要求 與初始值比較不應(yīng)有明顯變化 IRP增加50%時,分析原因,加強監(jiān)測 IRP增加1倍時,停電檢查 何為初始值? 出廠試驗值 交接試驗值或首次預(yù)試值 大修后首次試驗值 怎么選初始值? 受安裝環(huán)境影響:交接試驗值或首次預(yù)試值 不受安裝環(huán)境影響:出廠試驗值 受大修影響:大修后首次試驗值 7575 7979 8383 8787 性能差中
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