1 全电流测(cè)量
某氧化锌避雷(léi)器(qì)出厂试验时是整体施加360 kV的电压和每节施加180kV电压分别测量氧化锌避雷器的全电流和阻性电流值,相应的标准(峰值)全电流为0.4~2.3 mA,阻(zǔ)性电流<550μA,整体和分节测量结果相同。因现场加压设备输出电(diàn)压达(dá)不到氧化锌避雷器整体加压要求,所以在现场必须(xū)对上、下(xià)二节分别施加180 kV电(diàn)压测量。
测量(liàng)结果表明上节实测值均比下(xià)节大,但全电流上节超标,阻性电(diàn)流上(shàng)节均在合格范围内。分析原因应为现场氧(yǎng)化锌避雷器上安装均压环后杂散电容所致,所以估计日方的(de)出厂试验是在未安装(zhuāng)均压环下进行的(后厂方核实确(què)实如此)。上一节(jiē)氧化锌避雷(léi)器全(quán)电流测量时,均压(yā)环与上节氧化锌避雷器间杂(zá)散电容的(de)电流和漏电流一起被测量了,导致结果偏大。
根据厂家提供均压(yā)环对地和均压环对氧化锌(xīn)避雷器的(de)电容值及实测电流,核算结(jié)果证明了这一分析判断。测下节氧化(huà)锌避雷器时,加压点在A点,均压环对下节氧化锌避雷器分布电容很少,所以现场实测接近出厂值。 上一节氧(yǎng)化锌避雷器的阻性电流现场实测值比出厂值偏大,是因为阻性电流为uA级,占全电流的分量很小(只(zhī)有13%),由于安装了均压环,而使上一节氧化锌避雷器的电(diàn)容量增大,从而使周(zhōu)围500kV的运行(háng)带(dài)电设备,通过空(kōng)气离子对其泄露电流的影响增大,有一部分阻性电流经这泄露电流流进上一节氧(yǎng)化锌避雷器,使阻性电流增大。同全电流情况分析一样,均压环对下一节氧化锌避(bì)雷器的分布电容很少,所以下(xià)一节阻性电流测量值与出厂值是一致的。红外人体表面温度快速筛检仪具有测温(wēn)灵敏度高,热图像直观,探测范围广,速度快,不干扰(rǎo)被测目标,使用(yòng)安全等特点(diǎn)
2 交流工频参考电压测量
交流工频参考电压的测量可表明阀片(piàn)的伏安特性曲线饱和(hé)点的位置,其变化能直接反映避雷器(qì)的(de)受(shòu)潮劣化、变质程度。规程规(guī)定500kV进口氧化锌避雷器(qì)交接试验中不能用直流参考电压来代替。试验所取的工频(pín)参(cān)考电流值是由制造(zào)厂提供的,即(jí)不同制造厂家的产品因内(nèi)部结构不同,参考电流之间相差很大,试验前一定要核查清楚该产品参考电流值为2mA阻性电流下连续的峰值(zhí)电压测量,其标准值上、下节为>290 kV,总装置>580kV。现场测量结(jié)果可(kě)见,上、下节的测(cè)量值与出厂值都十分吻合,均压环(huán)对测量结果的影响甚小。这是因为测量所(suǒ)加电压值相当于有效(xiào)值240 kV,要比(bǐ)全电流测量时所加电压180 kV高得多,虽(suī)然这时氧(yǎng)化锌避雷器上电容电流会增大,但这时(shí)氧化锌避雷器伏安特性(xìng)曲线已进入拐点(diǎn),阻性电(diàn)流更大,在总电流中起主导(dǎo)作用,实(shí)测的也是阻性电流值,均压环对氧化锌避雷器的分布电容电流在测量中已忽略(luè)不计了(le)。所以交流工频参考电压测量时,出厂不装均压环测量和现场(chǎng)装(zhuāng)均压环(huán)测量值是一致的。同时反过来也进(jìn)一步(bù)说明在全电流测量时,所加电压低,全电流值很小,阻性电流更小(是uA级),这(zhè)时全电流中容性电流比阻性电流大得多,电容电流起主要作用。所以氧化锌避雷器在全电流测量时,氧化锌避雷器上均压环的(de)电容值对上一节的测量结(jié)果产生很大影响。
3 小 结
氧化锌避雷器在(zài)现场测量将受到现场(chǎng)试验设(shè)备和现场(chǎng)条件的限(xiàn)制,现场试验与(yǔ)出厂试验条件不同(tóng),将影(yǐng)响测量(liàng)值,容易使测量数据造成误判断。哪(nǎ)些是影响试验(yàn)的因素,测量数据是否真实,对判断设备的健康状(zhuàng)况都是很重要的。全电流测量时,电流小且以电容电流为主(zhǔ),氧化锌避雷器上均压环使上节测量全电流值偏大,阻(zǔ)性电流值也会受其影响。而交流工频参考电压测量时,因施加电压高,氧化锌避雷器已进入拐点电压,阻性电流(liú)显著增大,在总(zǒng)电流中起主要作(zuò)用,测到的也是阻性电流值,所以(yǐ)氧化锌避雷器上均压(yā)环(huán)的杂散电容对测量结果没有什么影响。
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