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MOA-30KV氧化鋅避雷器直流參數測試儀

描述:MOA-30KV氧化鋅避雷器直流參數測試儀,現場測量時,一字排列的避雷器(圖八),中間B相通過雜散電容對A、C泄漏電流產生影響,使A相φ減小,阻性電流增大,C相φ增大,阻性電流減小甚至為負,這種現象稱相間干擾(圖九)。

  • 產品型號:
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2025-11-11
  • 訪問量:932
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION

MOA-30KV氧化鋅避雷器直流參數測試儀

產品特性

1.通流能力大

這主要體現在避雷器具有吸收各種雷電過電壓、工頻暫態過電壓、操作過電壓的能力。氧化鋅避雷器的通流能力*符合甚至高于標準的要求。線路放電等級、能量吸收能力、4/10納秒大電流沖擊耐受、2ms方波通流能力等指標達到了國內*水平。

2.保護特性優異

是用來保護電力系統中各種電器設備免受過電壓損壞的電器產品,具有良好保護性能。因為氧化鋅閥片的非線性伏安特性十分優良,使得在正常工作電壓下僅有幾百微安的電流通過,便于設計成無間隙結構,使其具備保護性能好、重量輕、尺寸小的特征。當過電壓侵入時,流過閥片的電流迅速增大,同時限制了過電壓的幅值,釋放了過電壓的能量,此后氧化鋅閥片又恢復高阻狀態,使電力系統正常工作。

3.密封性能良好

避雷器元件采用老化性能好、氣密性好的優質復合外套,采用控制密封圈壓縮量和增涂密封膠等措施,陶瓷外套作為密封材料,確保密封可靠,使避雷器的性能穩定。

4.機械性能

主要考慮以下三方面因素:

(1)承受的地震力;

(2)作用于避雷器上的大風壓力;

(3)避雷器的頂端承受導線的大允許拉力。

5.良好的解污穢性能

無間隙氧化鋅避雷器具有較高的耐污穢性能。

標準規定的爬電比距等級為:

II級 中等污穢地區:爬電比距20mm/kv

III級 重污穢地區:爬電比距25mm/kv

IV級 特重污穢地區:爬電比距31mm/kv

6.高運行可靠性

長期運行的可靠性取決于產品的質量,及對產品的選型是否合理。影響它的產品質量主要有以下三方面:

(1)避雷器整體結構的合理性;

(2)氧化鋅閥片的伏安特性及耐老化特性;

(3)避雷器的密封性能。

7.工頻耐受能力

由于電力系統中如單相接地、長線電容效應以及甩負荷等各種原因,會引起工頻電壓的升高或產生幅值較高的暫態過電壓,避雷器具有在一定時間內承受一定工頻電壓升高能力。

MOA-30KV氧化鋅避雷器直流參數測試儀

產品原理

1.測量原理

輸入電流電壓經過數字濾波后,取出基波,然后用投影法計算出阻性電流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波數值穩定,故普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。

總電流基波峰值Ix1p在電壓基波U1(E1)方向投影為Ir1p,在垂直方向投影為Ic1p,φ為電流電壓基波相位角,其中包含選定的補償角度(圖七)。因此,用φ和Ir1p均能直觀衡量MOA性能。

2.相間干擾

現場測量時,一字排列的避雷器(圖八),中間B相通過雜散電容對A、C泄漏電流產生影響,使A相φ減小,阻性電流增大,C相φ增大,阻性電流減小甚至為負,這種現象稱相間干擾(圖九)。

一種方法是補償相間干擾:假設Ia、Ic無干擾時相位相差120°,假設B相對A、C相干擾是相同的;

將電壓取B相,電流取C相,測得φ1=φcb;再將電流取A相,測得φ1=φab;則C相電流與A相電流之間的相位差φca=φcb-φab;

選擇校正角Dφ=(φca -120°) / 2,將此值在主菜單中置入儀器即可;

選擇好相序,儀器會根據所選相序自動進行角度補償(A相加Dφ,B相不要補償即選0,C相減Dφ)

也可不必補償相間干擾(即補償角度為0),從阻性電流的變化趨勢判斷避雷器性能。

如果允許,可以只給待測相加電,以取得數據。而試驗室測量不必考慮相間干擾。

3.避雷器性能判斷

避雷器性能可以從阻性電流基波峰值Ir1p判斷,但從電流電壓角度Φ判斷更有效,因為90°-Φ相當于介損角。如果規定阻性電流小于總電流的25%,對應的φ為75°;

 

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