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JFF氧化锌避雷器测试仪

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    1.测量参数及范围
    试验电压: KV
    三次谐波电压: KV
    全电流(峰值): 0-20 mA
    三次谐波电流: 0-20 mA
    阻性电流(峰值): 0-20 mA
    阻性电流峰值: 0-20 mA
    容性电流(峰值): 0-20 mA
    避雷器功耗: 0-8W
    除显示上述各测量值外,还可显示电压及全电流的波形。
    2.测量误差
    试验电压: ±2%
    全电流: ±2%
    阻性电流: ±5%
    容性电流: ±5%
    避雷器功耗: ±5%
    3.输入信号
    电压信号(PT的低压测): AC 5 ~ 200V
    电流信号: AC 0 ~ 20mA
    4.工作电源
    AC 220V±10% 50Hz
    5. 电池连续工作时间
    8小时以上
    6. 电池充电时间
    6小时以上
    7. 仪器尺寸
    34cm×22cm×20cm
    8. 仪器重量
    5kg(不含电缆箱)

    操作步骤:

    打开电源开关,屏幕出现开机界面
    约几秒后出现如下所示主菜单。主菜单的具体操作说明如下:
    l 线路编号:按“功能”键将光标指向“线路编号”,按“确定”键进入;按“功能”键选择要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大”、“减小” 键进行选择,所有位调整完成后,按“确定”键。
    l PT变比:按“功能”键将光标指向“PT 变比”,按“确定”进入;按“功能”键选择你要调整的位置,此位置下会有一个小光标;然后按 “增大”、“减小” 键进行选择,位调整完成后,按“确定”键。
    l 测试相序:按“功能”键将光标指向“测试相序”,按“确定”进入;按“功能”键选择你要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大”、“减小” 键进行选择,位调整完成后,按“确定”键。其中A,B,C表示单相测量,X表示三相同测.
    l 补偿角度:调整方法同上,一般相间干扰的影响大约在2°~ 5°,由于准确测算干扰量有一定困难,一般不提倡硬性补偿,而是将其设置为0.0°,可以按规程要求,纵向比较一段时间内数据变化趋势。如果需要调整边相校正角,可参考后面“测量原理”的有关章节.如果选择三相同测,角度自动补偿.
    l 日期:调整方法同上,用“功能”键选择要调整的项目年、月、日、时、分、秒,用“增大”、“减小”键进行调整,全部调整完后,按“确定”键。
    l 模式 : 按“确定”将会在有线,感应,无线三种模式之间切换.
    l 查看:按键盘“功能”键将光标指向“查看”,按“确定”进入(如图六所示);按 “增大、减小、功能” 键选择要查看的数据,按“确定”键显示该组数据;

    性能判断:

    避雷器性能可以从阻性电流基波峰值Ir1p判断,但从电流电压角度Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%,对应的φ为75°;
    无相间干扰时:

    性能
    <75°
    75°~ 79°
    79°~ 83°
    83°~ 89°
    Φ



    有相间干扰时,产生误差:

    A相
    B相
    C相
    -2°~ -4°
    (认为0)
    +2°~ +4°

    实际测量时应考虑此误差影响,尽管有此相间干扰误差,但判断MOA性能还是可行的。如仅用Ir1p判断,在90°附近会有若干倍的变化,此时不如直接查看角度更合理。

    用前须知

    由于本仪器可以三相同侧,自动补偿,所以使用时候特别方便。上边所说的相间干扰等问题在三相同侧的时候已经由仪器自动计算出来,不需要试验人员计算。总之,使用本仪器时候,只要接好测试线,打开仪器测试就可以。所有的问题仪器已经解决了。

    试验测试:

    1.氧化锌避雷器发生热击穿情况
    导致氧化锌避雷器发生器热击穿的最终原因是其发热功率大于散热功率。氧化锌阀片的发热功率取决于其上电流和电压(电流为流过阀片电流的有功分量)。
    2.氧化锌避雷器内部受潮现象
    密封不严,会导致避雷器内部受潮,或安装时内部有水分浸入,都会使避雷器在电压下发生总电流增大现象。受潮到一定程度,会发生沿氧化锌阀片表面或瓷套内壁表面的放电,引起避雷器爆炸。 氧化锌避雷受器受潮引起的总电流增加是阻性泄漏电流增加造成的。通过检测看角度的变化幅度可以推断是否受潮。所以一般每次测试完之后,应存放通风干燥的地方,以免再次受潮。

    主要问题

    1.仪器由于取消了串联间隙,长期承受系统电压,流过电流。电流中的有功分量阀片发热,引伏安特性的变化,长期作用的结果会导致阀片老化,甚至热击穿。

    2.仪器受到冲击电压的使用,阀片也会在冲击电压能量的作用下发生老化。

    3.仪器内部受潮或绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时会导致内部放电。

    4.仪器受到雨、雪、凝露或灰尘的污染,由于内外电发布不同而使内部阀片与外部瓷套之间产生较电位差,导致径向放电现象发生。

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