智能型氧化鋅避雷器測試儀采用微電腦進(jìn)行采樣、控制等*技術(shù),可測量氧化鋅避雷器在工頻電壓下的全電流、三次諧波、阻性電流、阻性電流峰值、容性電流、有功功率等。并顯示電壓、電流的波形及打印輸出。采用大屏幕液晶顯示,漢字菜單提示操作,使人機交換功能更強,同時提供現(xiàn)場的接線顯示。本儀器智能型氧化鋅避雷器測試儀具有接線簡單、測量精度高、可靠性強等特點。
智能型氧化鋅避雷器測試儀運行中的主要問題 1、氧化鋅避雷器由于取消了串聯(lián)間隙,*承受系統(tǒng)過電壓、過電流。電流中的有功分量導(dǎo)致閥片發(fā)熱,引起伏安特性的變化,*作用的結(jié)果會導(dǎo)致閥片老化,甚至熱擊穿。 2、氧化鋅避雷器帶電測試儀氧化鋅避雷器受到?jīng)_擊電壓的作用,閥片也會在沖擊電壓能量的作用下發(fā)生老化。 3、氧化鋅避雷器內(nèi)部受潮或絕緣性能不良,會使工頻電流增加,功耗加劇,嚴(yán)重時會導(dǎo)致內(nèi)部放電。 4、氧化鋅避雷器受到雨、雪、凝露或灰塵的污染,由于內(nèi)外電壓分布不同而使內(nèi)部閥片與外部瓷套之間產(chǎn)生較大電位差,導(dǎo)致徑向放電現(xiàn)象發(fā)生。 本儀器所要完成的任務(wù) 判斷氧化鋅避雷器閥片是否發(fā)生老化或受潮,通常觀察正常運行流過氧化鋅閥片的阻性泄漏電流的變化,即觀察阻性泄漏電流是否增大作為判斷依據(jù)。 氧化鋅避雷器帶電測試儀由于氧化鋅閥片在通常情況下阻性泄漏電流占總電流的10%—20%。因此,僅僅觀察電流的變化來確定氧化鋅閥片阻性泄漏電流的變化情況是困難的,只有將非線性電阻支路中的阻性泄漏電流從總電流中分離出來,才能清楚地了解它的變化情況。 智能型氧化鋅避雷器測試儀采用微電腦進(jìn)行采樣、控制等*技術(shù),可測量氧化鋅避雷器在工頻電壓下的全電流、三次諧波、阻性電流、阻性電流峰值、容性電流、有功功率等。并顯示電壓、電流的波形及打印輸出。采用大屏幕液晶顯示,漢字菜單提示操作,使人機交換功能更強,同時提供現(xiàn)場的接線顯示。本儀器智能型氧化鋅避雷器測試儀具有接線簡單、測量精度高、可靠性強等特點。 智能型氧化鋅避雷器測試儀主要技術(shù)指標(biāo): 測量參數(shù)及范圍 試驗電壓: KV 三次諧波電壓: KV 全電流(峰值): 0~ 20 mA 三次諧波電流: 0~ 20 mA 阻性電流(峰值): 0~ 20 mA 阻性電流峰值: 0~ 20 mA 容性電流(峰值): 0~ 20 mA 避雷器功耗: 0~ 8W(PT為1:1) 除顯示上述各測量值外,還可顯示電壓及全電流的波形。 測量誤差: 試驗電壓: ±5% 全電流: ±2% 阻性電流: ±5% 容性電流: ±5% 避雷器功耗: ±5% 輸入信號: 電壓信號(PT的低壓測): AC 5 ~ 200V 電流信號: AC 0 ~ 20mA 工作電源: AC 220V±10% 50Hz BC2930智能型氧化鋅避雷器測試儀主要針對以下幾個方面進(jìn)行檢測: 1、氧化鋅避雷器發(fā)生熱擊穿情況 氧化鋅避雷器帶電測試儀導(dǎo)致氧化鋅避雷器發(fā)生熱擊穿的zui終原因是其發(fā)熱功率大于散熱功率。氧化鋅閥片的發(fā)熱功率取決于其電流和電壓(電流為流過閥片電流的有功分量)。 2、氧化鋅避雷器內(nèi)部受潮現(xiàn)象 密封不嚴(yán),會導(dǎo)致避雷器內(nèi)部受潮,或安裝時內(nèi)部有水分浸入,都會使避雷器在電壓下發(fā)生總電流增大現(xiàn)象。受潮到一定程度,會發(fā)生沿氧化鋅閥片表面或瓷套內(nèi)壁表面的放電,引起避雷器爆炸。 氧化鋅避雷器受潮引起的總電流增加是阻性泄漏電流增加造成的。檢測電流有功分量變化,根據(jù)波形和阻性電流變化幅度可以推斷是否受潮。 綜上述,以上故障都能夠由阻性泄漏電流的變化反映出來。了解氧化鋅避雷器阻性泄漏電流的變化,就可以對是否發(fā)生上述幾種故障進(jìn)行預(yù)測。4 .打印輸出 如需打印直接按屏幕提示操作,為了方便用戶對測試數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行分析、保存,儀器將前20次的試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲,任由用戶選擇打印。(測量完畢后,儀器將自動對數(shù)據(jù)進(jìn)行儲存,當(dāng)前所測數(shù)據(jù)儲存為歷史數(shù)據(jù)中*次數(shù)據(jù)。歷史數(shù)據(jù)中原*次數(shù)據(jù)變更為第二次數(shù)據(jù),依次類推。歷史數(shù)據(jù)中第二十次數(shù)據(jù)則自動清除。)