氧化鋅避雷器測試原理及性能判斷
特高壓電力旗下的氧化鋅避雷器測試儀可以幫助眾多電力工作者更加方便的進行各類電力測試。
判斷氧化鋅避雷器是否老化或受潮,通常是通過觀察正常工作電壓下流過氧化鋅避雷器的阻性電流的變化,即阻性漏電流是否增大來判斷的。
阻性漏電流往往只占總電流的 10% 到 20%。因此,僅通過觀察全電流的變化,很難判斷氧化鋅避雷器阻性電流的變化。只有電阻泄漏電流來自總電流。分開以便更準確地分析和判斷。
測試儀依靠電壓參考信號,高速采集參考電壓和避雷器泄漏電流,通過諧波分析的方法進行快速傅里葉變換,分別計算出電阻分量(基波、諧波)和電容分量。
阻性電流基波=全電流基波?cosφ,φ為全電流與電壓基波的相位角差
在現場測量中,字排列的避雷器,中間B相通過雜散電容影響A、C的漏電流:A相φ減小2°左右,阻性電流增大;C相φ增加約2°。電阻電流甚至負向減小;B相基本不變,這種現象稱為相間干擾。相間干擾的一種方法采用自動補償方法。這種方法的前提是B相對于A/C相的相間干擾稱為相間干擾。現場情況復雜。不推薦使用自動補償。建議判斷原始測量數據的趨勢。. 參考以下方法判斷 MOA 性能:
1、電阻電流的基波分量大幅度增加,當諧波含量沒有明顯增加時,一般表現為嚴重污染或受潮。
2、電阻電流諧波含量大幅度增加,當基波成分不明顯時,一般表現為老化。
3、只有當避雷器均勻劣化時,底部電容電流才變化。當發生不均勻劣化時,底部的電容電流增加。當避雷器有一半劣化時,底部的容性電流增加最多。
4、按照“電阻電流不能超過總電流的25%”的要求,電流-電壓相角差Φ不能小于75°。