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詳談避雷器測量原理和性能判斷

來源:上海慮本電氣科技有限公司   2021年04月08日 08:58  

判斷氧化鋅避雷器是否發生老化或受潮,通常以觀察正常運行電壓下流過氧化鋅避雷器阻性電流的變化,即觀察阻性泄漏電流是否增大作為判斷依據。

阻性泄漏電流往往僅占全電流的10%~20%,因此,僅僅以觀察全電流的變化情況來確定氧化鋅避雷器阻性電流的變化情況是困難的,只有將阻性泄漏電流從總電流中分離出來,才能更準確的分析判斷。

本測試儀依賴電壓基準信號,高速采集基準電壓和避雷器泄漏電流,通過諧波分析法,進行快速傅立葉變換,分別計算阻性分量(基波、諧波),容性分量等。

阻性電流基波 = 全電流基波•cosφ,φ為全電流對電壓基波的相角差。如下圖:

 


現場測量時,一字排列的避雷器,中間B相通過雜散電容對A、C泄漏電流產生影響:A相φ減小2°左右,阻性電流增大;C相φ增大2°左右,阻性電流減小甚至為負;B相基本不變,這種現象稱相間干擾。對相間干擾一種方式采用自動補償方式,這種方式是以B相對A/C相的相間干擾對稱為前提進行的,現場情況復雜,不建議用自動補償,建議用分析原始測量數據趨勢進行判斷。可參考下述方法對MOA性能判斷:

1.阻性電流的基波成分增長較大,諧波的含量增長不明顯時,一般表現為污穢嚴重或受潮。

2.阻性電流諧波的含量增長較大,基波成分增長不明顯時,一般表現為老化。

3.僅當避雷器發生均勻劣化時,底部容性電流不發生變化。發生不均勻劣化時,底部容性電流增加。避雷器有一半發生劣化時,底部容性電流增加最多。

4. 按“阻性電流不能超過總電流的25%”要求,電流電壓相角差Φ不能小于75°,可參考下表對MOA性能分段評價

Φ(°)

<75

75~76.99

77~79.99

80~82.99

83~87.99

>88

性能

有干擾

 

 

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