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避雷器在线监测远传系统的功能

避雷器在线监测远传系统的功能

南京世都科技有限公司

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SD-6000系列避雷器在线监测远传系统

产品简介

SD-6000 系列避雷器在线监测远传系统 ( 以下简称“系统” ) 。是用于对变电站交流无间隙

氧化物避雷器在线监测其电气性能的装置,该装置通过对避雷器的泄露电流进行实时不间断的监

测来反映避雷器性能的好坏,值班人员可以在控制室内通过仪表观察直接了解各路避雷器的运行

情况,解决了检测故障即时性差的缺陷,实现了数据远传的功能,不仅如此,系统还具有向供电

部门控制中心的上位计算机提供远程通讯接口功能,使避雷器的运行参数进入供电部门的信息系

统。因此,该系统为变电站的无人值守提供了有效的手段。也是供电部门创一流的一项基础工作。

系统功能

1.保留了原有的雷击计数器,现场指针式泄漏电流指示等功能。

2.由于采用光纤传输手段,实现了高电压完全绝缘隔离的信号传输。

3.控制室可直接通过自动监测报警仪观察每组避雷器的泄漏电流大小,并可向监控中心发送信号。

4.可以在自动监测报警仪上整定泄漏电流超标报警值,一旦漏电流异常变大,可即时报警。

5.可自动监测避雷器计数器的计数动作次数。

6.可对由于环境湿度大、避雷器表面泄漏而引起的电流增大进行智能化判别修正、将表面泄

漏和内部泄漏区分出来。

主要技术指标

监测电流范围:0.20 ~ 0.90mA(峰值电流、35KV 避雷器)

0.40 ~ 3.00mA(峰值电流、110KV 避雷器)

检测精度:±0.05mA

工作环境适应性:带有微电流/电压转换及电压线性化处理光发送模块的漏电流.雷击

动作计数器(户外工作部分) -40℃ ~ +60℃

室内显示仪表部分: -10℃ ~ +50℃(AD-01)

数据传送距离: 0 ~ 1000M

抗雷击耐受电压: 1000V /CM×光纤长(CM)

报警值整定范围: 0 ~ 3.00mA

报警输出:泄漏电流超过整定值时,继电器闭合,接点容量5A /220VAC

避雷器在线监测系统

运行中的避雷器在线监测器经 采样后将泄漏电流、雷击动作计数的 信号传输。经光纤或电缆传送至信号 转换器,经信号转换器处理后再将信 号经通信电缆发送至避雷器在线监 测服务器,服务器可设定变电站名 称、组数、线路名称以及上限报警值 等。系统启动后循环采集避雷器A\B\C三相泄漏电流及雷击次数,并在服务器上显示、存储数据库。由于这种系统具有安全、即时、准确的特点,因此,为避雷器安全运行提供了一个可靠的保障手段。 ES型避雷器在线监测器 ES-3B型 上限动作电流(KA)(峰值):10 下限动作电流(A)(峰值):5 标称冲击电流(KA)(峰值):10 全电流表量程(mA)(有效值):3 计数器最大动作次数:99 正常漏电流下计数器两端电压(V)(有效值):<80 信号转换器 工作电压:220V/AC 工作温度:1)室外:-30—+50℃; 2)室内:0—+60℃。 工作环境:周围空气中不会有对监测装置起腐 蚀作用的有害介质。 与上位工控机通讯模式:RS485通讯 与计数器传输方式:电缆 ES-TS在线监测系统服务器 工作电压:220V/AC

尺寸:19英寸可上架,符合EIA RS-310C 标准。 通讯模式:RS485 TCP/IP网络传输 通讯规约:方式:串行异步、半双工通讯方式 数据格式:共10位,1位起始位,8位数据位,1位停止位。 波特率:9600 接口标准:RS485通讯 校验方式:累加和校验 1、保留了原有的雷击计数器,现场指针式泄漏电流指示等功能。 2、控制室可直接通过观察每组避雷器的泄漏电流大小,并可向监控中心发送信号。 3、可以在服务器上整定泄漏电流超标报警值,一旦漏电流异常变大,可即时报警。 4、可以在客户端查看各变电站避雷器运行情况。 5、可以查询和打印历史电流报表。 6、可以查看避雷器允许趋势,判断避雷器状态。

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测 和带电测试技术规定 一、总则 1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。 2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。 二、在线监测 (一)在线监测装臵的技术要求 1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装臵应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。 2.在线监测装臵准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:

(二)在线监测装臵的安装 1.在线监测装臵应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。 2.在线监测装臵上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。 3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。 4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装臵宜采用屏蔽安装。 (三)运行监测 1.安装在线监测装臵后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。 2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的

关于避雷器状态在线监测装置的研究

湖南铁路科技职业技术学院 毕业设计(论文)任务书 课题关于避雷器状态在线监测 装置的研究 编号________ 专业电气化铁道 班级电子电器 学生姓名__ 指导单位湖南铁路科技职业技术学院 指导教师_

摘要 可编程控制器(PLC)是近年来发展迅速应用广泛的控制装置,是一种工业环境应用而设计的数字电子控制系统,它不仅可以取代传统的继电器-接触器控制系统,还可以完成逻辑运算,顺序控制,定时,计数,数值计算和特定的功能,其应用于从单机自动化控制到整条生产线的自动化及至整个工厂的生产自动化控制,使电器控制技术进入了一个暂新的阶段,目前PLC控制几乎在工业生产的所有领域都得到了广泛的应用。 本次设计的主要内容是工件的锻压、搬运和装箱自动化生产的PLC控制系统。先对本设计进行总体的思考,使自己有一个大致的总体概念,然后了解油压机、机械手的基本结构,仔细分析工件的锻压、搬运和装箱过程,再根据工件的运动过程,画出功能图,编译PLC梯形图及语句表,利用PLC实验台进行实验仿真。最终完成对工件的锻压、搬运和装箱自动化生产控制系统的PLC设计。因此工件在完成锻压、搬运和装箱运动过程外,油压机、机械手和步进电机的PLC控制系统还具有安装简便,稳定性好,易于维修,扩展能力强等特点。

目录 1 绪论 (7) 1.1 电力设备维修的发展概况 (7) 1.2 氧化锌避雷器在线监测的意义 (8) 1.2.1 氧化锌避雷器的主要特点 (9) 1.2.2 氧化锌避雷器运行中存在的问题 (9) 1.2.3 氧化锌避雷器在线监测的意义 (10) 1.3 氧化锌避雷器在线监测的研究现状 (11) 1.4 本文研究的主要内容 (13) 1.5 小结 (13) 2 MOA在线监测系统的原理 (14) 2.1 MOA在线监测的总体原理及方法 (14) 2.1.1 MOA在线监测原理 (14) 2.2 MOA在线监测系统的实施方案 (15) 2.2.1 电流、电压信号采集 (16) 2.2.2 信号放大电路及滤波电路 (17) 2.2.3 倍频跟踪电路及采样/保持电路 (17) 2.2.4 A/D转换及数据采集 (17) 2.2.5 主机监测程序 (18) 2.2.6 系统工作步骤 (18) 2.3 小结 (18) 3 在线监测方法误差原因及改进措施 (19) 3.1 相间杂散电容的干扰 (19) 3.1.1现在常用消除相间干扰的方法及其不足 (20) 3.3 PT角差的影响 (21) 3.4 绝缘子表面污秽 (22) 3.5交流伏安曲线滞回特性的影响 (22) 3.6 小结 (22) 4 MOA在线监测的系统设计 (23) 4.1电流、电压信号的采集和处理 (23) 4.2 温度、湿度的监测 (35) 4.3 数据处理程序的设计 (39) 4.4 在线监测的抗干扰问题 (41) 4.5 小结 (42) 5 MOA在线监测系统的调试与实测 (42) 5.1 传感器及前置处理电路误差的校正 (42) 5.2 MOA阻性泄漏电流线性模拟测试 (43) 5.3 MOA阻性泄漏电流现场实测 (46) 5.4小结 (48) 6 技术经济性分析 (48) 7 结论 (49) 参考文献 (50)

避雷器试验方案

避雷器试验方案 1 试验目的 按试验周期安排,对避雷器按有关标准规定进行试验,为能否再正常投入运行提供试验依据。 2 标准依据 2.1 XX省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程 2.2 DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》 2.3 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.4 避雷器生产厂家技术规范 3 试验项目 3.1 测量本体绝缘电阻 3.2 测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及测量0.75倍直流参考电压下漏电流 3.3带电测量运行电压下的持续电流(全电流及阻性电流) 3.4测量避雷器基座的绝缘电阻 3.5检查放电记录器或在线检测仪的动作情况和电流指示 4 试验条件 该试验需3~5人参加;工作负责人至少具有高压电气试验中级工以上水平,其余人员至少需具备初级工水平。 对于安装户外的试品,该试验应在晴天且湿度不大于85%的环境状况下进行;对于安装户内的试品,该试验应湿度不大于85%的环境状况下进行。 5 仪器设备

6 试验步骤 6.1 测量本体绝缘电阻 将避雷器外部擦拭干净,分单节进行;采用2500V兆欧表进行测量,与历次试验数据比较应无明显差别。 6.2测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流 现场试验接线如图1所示;试验步骤和注意事项为: ⑴对直流电压发生器进行空载升压约超过预加试验电压10-20%,待直流电压发生器正常后进行过电压保护值整定,其值一般按直流电压发生器额定值(电压、电流)整定; ⑵按图1接好试验接线:注意直流发生器至避雷器之间的高压引线连接应牢靠,经检查无误后,方可缓慢升压,当直流电流达到1mA时,读取直流电压即U1mA;其值与上次数值比较,变化应不大于5%时,合格; ⑶完成U1mA测量后,立即把电压降低至0.75 U1mA左右,将直流微安表的短路刀闸合上,把直流微安表量程换至小档位,然后电压调到0.75 U1mA数值时测量避雷器的漏电流;漏电流不大于50μA时为合格; ⑷完成0.75倍直流参考电压下漏电流测量后,立即调节直流发生器降低电压至零; ⑸断开交流电源,然后对直流发生器及避雷器进行充分放电,放电完毕,方可拆除高压引线。 6.3 运行电压下持续电流的测量 测量的接线图如图2所示。 试验要求:

避雷器在线监测器仪原理

避雷器在线监测器校验仪原理 FCZ-3避雷器在线监测仪是针对变电站、水火电厂、大型厂矿自备电厂中避雷器下端的放电计数器进行检测的专用仪器,既可对雷击次数进行检验,还可对泄露电流(最大值)进行校验,一机两用。一、原理: 图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。 图1 JS型动作记数器的原理接线 (a)JS型;(b)JS-8型 R1、R2-非线形电阻;C-贮能电容器 L-记数器线圈;D1~4一硅二极管 当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A (8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,

故它主要用于40kV以上的高压避雷器。 图1(b)表示JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20s)的冲击电流。JS -8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV 系统的避雷器。 二、检查方法及原理 由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。 图2 标准冲击电流检测法的原理接线 (虚线框内为冲击电流发生器) C-充电电容;R-充电电阻;L-阻尼电感 D-整流硅二极管;r-分流器;B-试验变压器 V-静电电压表;CRO-高压示波器

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准 (傅祺,成都铁路局供电处工程师 37883 张丕富,成都铁路局多元工程师) 摘要避雷器是保证牵引供电系统安全运行的重要设备之一,接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,常规避雷器预防性试验受天窗时间和现场条件限制,很难开展,氧化锌避雷器带电测试的研制使用为解决这一难题提供了新的途径。 关键词:接触网;避雷器;预防性试验; 1引言 避雷器是保证电力系统安全运行的重要设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或操作引起的内部过电压。为保证金属氧化物避雷器的安全运行,必须定期测试避雷器的电气性能。接触网线路的雷电过电压保护基本上采用避雷器来完成,检测避雷器的主要手段仍然是周期性停电预试项目,这样既耗费了人力、物力,还常因停电原因不能完成避雷器预试项目。据统计,各线每年均有避雷器因自身原因发生击穿而造成停电的事故发生。 可见,避雷器运行状态是否良好、能否得到较好的监控,与铁路供电质量的稳定可靠有密切关系。这就需要我们尽快找到一种能解决该问题的方案。 2现状 按照《电力设备预防性试验规程》要求:变电所和接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,避雷器预防性试验目前存在很多问题:目前牵引供电系统氧化锌避雷器预防性试验的方法是直流耐压试验:即测试直流1mA 电压(U1mA)及(U1mA)下的泄漏电流。这种测试方法需要停电进行,测试结果受空气湿度和气温的影响较大。每台避雷器测试时间需要40分钟左右的天窗时间。 受馈线天窗影响,如天窗时间短、天窗时间多数为夜间、繁忙区段天窗时间无法保证等因素(特别是高铁区段,馈线天窗几乎不可能安排在天气晴朗的白天),造成变电所馈线避雷器及接触网线路避雷器每年的预防性试验无法正常进行,给供电设备运行带来了很大的安全隐患,近年来多次发生接触网避雷器炸裂导致供电中断的事故。 为解决以上问题,我们需要采取一种新的不需要停电,在运行情况下就可以进行避雷器检测的方法,确认避雷器状态是否良好。 3.测试原理 运行状态的氧化锌避雷器,在运行电压下的总泄漏电流包括阻性电流和容性电流。在正常情况下流过金属氧化物避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小的一部分,约为

避雷器在线监测系统说明书

五、现场安装 将电流传感器套装于变压器铁芯接地线上并固定,将装置安装固定在变压器旁边的线杆上,固定方式选用钢带固定(装置后板图如图七),然后将电流传感器二次引线接入装置,最后将装置可靠接地。 六、售后服务 (1)本公司产品随机携带产品保修单,订购产品交货时,请当场检验并填好保修单。 (2)自购机之日起,凭保修单保修一年,终身维护。在保修期内,维修不收维修费;保修期外,维修调试收取适当费用。 (3)属下列情况之一者不予保修: 1、用户对产品有自行拆卸或对产品工艺结构有人为改变。 2、因用户保管或使用不当造成产品的严重损坏。 3、属于用户其它原因造成的损坏。 服务电话:1 ES-2010线路避 雷器监测单元 使 用 说 明

书 福州亿森电力设备有限公司 TEL:5 (Ver2.0) 目录 一、概述 (2) 二、安装尺寸 (3) 三、安全措施 (4) 四、现场安装 (5) 五、售后服务 (5) 一概述: ES-2010系列带485通讯线路避雷器监测单元 ES-2010系列带485通讯线路避雷器监测单元,是福州亿森电力设备有限公司最新设计的具有RS485双向通讯功能的避雷器监测器。技术性能完全满足国际标准IEC的要求。技术参数与原JSH/JCQ型相同,可记录避雷器的动作次数和在线监测避雷器漏电流,并带有485通讯接口,可将避雷器运行参数:漏电流大小,动作次数、动作时间等随时传输主控室。从而可提前发现事故隐患,避免发生事故。 通讯接口分类:485线接口和光纤接口。485线接口型对现场的布线相对比较简单,只需要将485线首尾相连至控制室上位机即可。光纤接口型需在监测器下端水泥柱增加一光纤转换器,将A\B\C三相光信号转换后再连接至控制室上位机。 性能参数表(订货时注明485接口型货光纤接口型): 二:安装尺寸图及接线方式: 安装尺寸图及接线方式: 需采用RS485转RS232串口转换器,电源电压DC5-12V接信号输出接口1(红正)、2(黄负)端,通讯线A+接4(绿)端、B-接3(蓝)端,转换器插计算机串口。 ES-2010避雷器泄露电流监视仪通讯协议

避雷器在线监测仪作用用途及原理介绍

书山有路勤为径;学海无涯苦作舟 避雷器在线监测仪作用用途及原理介绍 避雷器在线监测仪作用用途及原理介绍氧化锌避雷器的泄漏电流可以 被分为两部分:容性部分和阻性部分,正常情况下阻性电流在全电流的分 量比较小,所以阻性电流的增加,对全电流的增加很小,全电流的监测对 阻性电流的变化不是很灵敏。为了监测阀片的非线性电阻特性最好的办法 是直接监测阻性电流。根据变电站的发展需求与发展方向,切实提高无人 /少人值守变电站的安全水平,在变电站配置氧化锌避雷器泄露电流在线 监测系统。用于实时监控以下情况:1. 实时监控氧化锌避雷器泄露全电流; 2. 实时监控氧化锌避雷器泄露阻性电流;3. 实时记录发生雷击的 次数和时间,以便于查找原因时能作为依据。避雷器在线监测器在监测 氧化锌避雷器全电流、阻性电流、雷击次数和时间的运行次数时,不断向 控制室发送实时数据,达到远程监测的目的。1)在运行电压下流过高压 避雷器的泄漏全电流包含了阻性泄漏电流分量、容性泄漏电流分量两部分。在避雷器处于正常运行电压状态下阻性电流分量远远小于容性分量,一般 阻性泄漏电流分量占全电流的比例不会超过1015%的数值,所以阻性分量 即使增加一倍,全电流的变化不会超过5.0%。所以采用全电流的测量方法,在线监测仪就不能有效监视避雷器的内部性能劣化的趋势。2)在运行电 压下的测量,由于运行电压的变化幅度将达到大于5%以上,所以产生的全电流的变化由于电容分量的线性变化影响使测量全电流数值的结果也有5% 以上幅度的变化,从而淹没了由于阻性电流变化而引起全电流变化5.0%的比例。3)如果氧化锌避雷器在运行中由于内部元件发生劣化,引起阻性 泄漏电流的增加,即有功损失分量不断加大,如此继续劣化下去,达到一 定程度后会导至避雷器的热崩溃,若不能迅速将不正常的避雷器及时退出 专注下一代成长,为了孩子

氧化锌避雷器在线监测原理及缺陷分析

氧化锌避雷器在线监测原理及缺陷分析 本文介绍了氧化锌避雷器及其在线监测技术,介绍了氧化锌避雷器阀片的伏安特性曲线,并解释了避雷器泄漏电流产生的原因及监测其阻性电流能较灵敏的发现缺陷,详细阐述了避雷器在线监测的内部原理、测量方法,重点介绍了石家庄供电公司在实际应用中发现的两例典型缺陷,以及在线监测技术在今后生产中的发展趋势。 标签:避雷器在线监测阻性电流 1 概述 氧化锌避雷器(以下简称MOA)是一种新型保护器,它具有非常好的非线性伏安特性。在低电压(系统标称电压)作用下,流过避雷器的电流仅为微安级,所以MOA可以不用串联间隙,但由于取消了放电间隙,ZnO阀片将长期直接承受工频电压作用而产生劣化,引起避雷器伏安特性的变化和泄漏电流的增加。在多次释放雷电能量时会造成MOA的劣化和老化,如果不及时处理会引起避雷器爆炸。 我公司多年来一直致力于开展、探索避雷器的带电测试工作,在线监测技术是在运行电压下,采用专用仪器测试电力设备的绝缘参数,它能真实地反映电力设备在运行条件下的绝缘状况,因此有利于检测出内部绝缘缺陷。另一方面带电测试可以不受停电时间限制,随时可以进行测试,其测试结果便于相互比较,并且可以测得较多带电测试数据,从而对设备绝缘可靠地进行统计分析,有效地保证电力设备的安全运行。带电测试工作的数据为今后我公司全面开展实施状态检修工作奠定了坚实的基础。本文就重点介绍了用二次法测量MOA泄漏电流的原理、仪器使用及数据分析等工作。 2 10kV~220kV氧化锌避雷器在线监测原理及方法 MOA作为阀片(碳化硅)避雷器的更新换代产品,已广泛应用于各种电压等级电力網。 2.1 MOA泄漏电流的产生及阻性分量能发现的缺陷MOA在运行电压U作用下,通过电阻片的总电流包含容性电流及阻性电流两部分。容性电流的值取决于电阻片材料介电系数及几何尺寸,一般是不随运行时间而变化的。阻性电流的值取决于电阻片内颗粒表层非线性高阻层,是随运行时间而变化。当电阻片劣化或者受潮时,阻性分量增加。 当工频电压作用于MOA时,避雷器相当于一台有损耗的电容,其中容性电流Ic的大小仅对电压分布有意义,也不影响发热,而阻性电流Ir则是造成金属氧化物电阻片发热的原因。良好的MOA虽然在运行中长期承受工频运行电压,流过的持续电流通常远小于工频参考电流,引起的热效应极微小,不引起避雷器

避雷器在线监测传感器

避雷器在线监测传感器 技术领域 本发明属于防雷器件技术领域,具体是一种避雷器在线监测传感器。 背景技术 现有的避雷器漏电流传感器采用光纤传输数据时,采用电压信号传输的方式,传输的电压信号和漏电流成比例,由于信号幅值不恒定,存在传输距离短、效率低等问题。同时,现有的电子式避雷器漏电流传感器一般采用外供电源方式,外供电源方式当雷电进入时会有被打坏的可能;采用电池供电时,由于电池有一定寿命,需要定时更换。 发明内容 本发明所要解决的技术问题在于提供一种适合光纤传输的,达到一定距离、一定效率、无需外供电源的避雷器漏电流传感器。 为实现上述目的,本发明通过以下技术方案来实现: 一种避雷器漏电流传感器,包括全电流回路输入接口IN+/IN-、自取电源电路、漏电流取样电路、精密积分电路、电压比较电路和电光转换器;所述自取电源电路直接和输入接口IN+和IN-相连,串接在全电流回路中,IN+和IN-之间没有电流即避雷器没有漏电流时,不产生电源,有漏电流时,有电源电压;所述漏电流取样电路的取样电阻串接在全电流回路中;所述取样电阻的电流经精密积分电路后作为电压比较电路的一个输入端电压,电压比较电路的电源连接自取电源电路的输出电源;电压比较器的输出端经过驱动电路连接光电转换器的输入端。 是所述自取电源电路的核心电路包括串接的精密稳压管Q1和Q2;Q2的阴极通过电阻连接IN+,Q1的阳极连接IN-,取样电阻串接在Q1的阳极连接IN-之间;Q2的阴极端为自取电源电路的输出电源端。 所述精密积分电路包括精密电阻R3、精密可调电阻R4、比较器和电容C5;所述R3和R4并联后连接在比较器的反相输入端与IN-之间;比较器的同相输入端连接在Q1阳极端;C5连接在比较器的反相输入端与输出端之间。 所述电压比较电路包括运算放大器U1B,U1B的反相输入端连接在Q2的阳极端,U1B的同相输入端连接比较器的输出端,U1B的输出端即为电压比较电路的输出端。 所述光电转换器是发光二级管LED;驱动电路是NMOS管Q3,Q3的栅极G连接电压比较电路的输出端,漏极D连接LED的阴极端,源极S连接Q1阳极端;LED的阳极端连接比较器的输出端。 LED两端并接一个电感L1和二极管D3;D3的阳极端与LED的阴极端连接,D3的阴极端与LED的阳极端连接。

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

避雷器在线监测远传系统的功能

南京世都科技有限公司 第 1 页 共 1 页 SD-6000系列避雷器在线监测远传系统 产品简介 SD-6000 系列避雷器在线监测远传系统 ( 以下简称“系统” ) 。是用于对变电站交流无间隙 氧化物避雷器在线监测其电气性能的装置,该装置通过对避雷器的泄露电流进行实时不间断的监 测来反映避雷器性能的好坏,值班人员可以在控制室内通过仪表观察直接了解各路避雷器的运行 情况,解决了检测故障即时性差的缺陷,实现了数据远传的功能,不仅如此,系统还具有向供电 部门控制中心的上位计算机提供远程通讯接口功能,使避雷器的运行参数进入供电部门的信息系 统。因此,该系统为变电站的无人值守提供了有效的手段。也是供电部门创一流的一项基础工作。 系统功能 1.保留了原有的雷击计数器,现场指针式泄漏电流指示等功能。 2.由于采用光纤传输手段,实现了高电压完全绝缘隔离的信号传输。 3.控制室可直接通过自动监测报警仪观察每组避雷器的泄漏电流大小,并可向监控中心发送信号。 4.可以在自动监测报警仪上整定泄漏电流超标报警值,一旦漏电流异常变大,可即时报警。 5.可自动监测避雷器计数器的计数动作次数。 6.可对由于环境湿度大、避雷器表面泄漏而引起的电流增大进行智能化判别修正、将表面泄 漏和内部泄漏区分出来。 主要技术指标 监测电流范围:0.20 ~ 0.90mA(峰值电流、35KV 避雷器) 0.40 ~ 3.00mA(峰值电流、110KV 避雷器) 检测精度:±0.05mA 工作环境适应性:带有微电流/电压转换及电压线性化处理光发送模块的漏电流.雷击 动作计数器(户外工作部分) -40℃ ~ +60℃ 室内显示仪表部分: -10℃ ~ +50℃(AD-01) 数据传送距离: 0 ~ 1000M 抗雷击耐受电压: 1000V /CM×光纤长(CM) 报警值整定范围: 0 ~ 3.00mA 报警输出:泄漏电流超过整定值时,继电器闭合,接点容量5A /220VAC

避雷器在线监测系统用户手册

FYZ-BLQ10避雷器在线监测系统 用 户 手 册 淄博福益电气科技有限公司

目录 一、前言 (3) 二、系统概述 (3) 三、系统特点 (4) 四、系统架构 (5) 五、注意事项 (9) 六、完善售前服务方案选择 (9) 七、售后服务 (9)

FYZ-BLQ10型 MOA避雷器状态监测管理系统 一、前言 近年来,金属氧化物(MOA)无间隙避雷器具有优越的保护特性,通流容量大,内部结构简单,自身重量轻,维护少等优点,因此在电力系统中获得了广泛的运用。 MOA避雷器性能的好坏直接影响电力系统安全运行,因MOA避雷器长期在工频高电压的作用下,会逐渐老化,而靠一年一次预试来发现MOA避雷器的老化是不够的,即使在预试中合格的MOA避雷器,在运行中可能发生击穿损坏,保护特性下降,则将会产生极其严重的后果,为保障MOA避雷器安全运行,必须对MOA 避雷器进行严格监测。 目前监测MOA避雷器的方法采用漏电流及动作记录器实现在线监测,它的工作原理在正常的运行电压下,通过避雷器的漏电流的变化由电流表测得,当流过强大的动作电流时将从漏电流测量回路中被转到计数器回路,计数器的动作利用通过动作电流的能量来实现记录动作的次数。 装有MOA避雷器漏电流及动作记录器后,导则规定每天抄表一次,除记录漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数,进行监督和管理。这些方法都必须依靠大量人力来完成,而且有一定的局限性,难免疏忽大意,在人工巡查还有一个时效性差的弊端,往往不能及时发现隐患。如不及时发现,就成为事故的苗头和隐患,要彻底解决并及时掌握MOA避雷器运行状态,必须采用一种“在线、实时、远传、智能、可靠”的监测方式,但目前常用的MOA避雷器漏电流及动作记录器都不能实现分级报警及数据的传输。对无人值班变电站综合自动化系统和变电站运行管理系统均不能支持。 二、系统概述 随着电力企业的技术进步,110kV变电站已大量实现无人值班,220kV变电站的无人值班也已进入实施阶段。采用技术手段,实现让无人值班变电站的监测中心的值班人员对变电站内设备的运行状态能有效地进行状态监测。 FYZ-BLQ10型MOA避雷器状态监测管理系统(以下简称本系统),是我公司针对电力系统无人值班变电站的需要而研发的高科技新产品。 本系统主要用于实时监测高压交流无间隙MOA避雷器在运行电压下的全电流(漏电流)、放电动作的日

JSH避雷器在线监测器使用说明书JCQ

一、适用范围 JSH型和JCQ型避雷器在线监测器是交流高压电力系统中避雷器的在线监测仪器,该仪器集毫安表与计数器为一体,串联在避雷器接地回路中。监测器中的毫安表用于监测运行电压卜越过避雷器的泄漏电流蜂值,可以有效地检测出避雷器内部是否受潮或内部元件是否异常等情况;计数器则记录避雷器在过电压下的动作次数。 JSH-3型和JCQ-3型监测器设计了指针式动作计数器和数字式动作计数器,计数器面板大,便于远处观察;增加了由发光管组成的漏电流警示装置,更明显地提示巡视人员的注意及夜间观察。外形尺寸小,外观美观,安装方便;JCQ-3型外接测量插空使处接测量仪方便地串联于泄漏电流回路,例如通过电缆引人中心控制室,便于集中监视,或接入阻性电流测量仪,在不停电的情况下,对避雷器实施在线监测。 JSH-4型监测器又在JSH-3型和JCQ-3型监测器的基础上再次作了重大改进,JSH-3型和JCQ-3型不足之处在于:在潮湿天气里,瓷套外表的漏电流一并进入监测器的毫安表内,使得监测器毫安表在瓷套外表漏电流大的情况下,无法真实反映避雷器瓷套内部问题,因此一些用户自行采用在瓷套底座附近增加一金属屏蔽环,将瓷套外表漏电流引入地中的办法,解决上述产品的不足,LSH-4型监测器则变废为宝,在监测器内增加了一块毫安表,将屏蔽环收集的瓷套外表漏电流一表征变电所外绝缘污秽程度的量反映出来,使JSH-4型监测器更具特色。 JSH-4型监测器配有不锈钢制作的屏蔽环及热缩绝缘的引下线,瓷套外的漏电流通过监测器瓷套的裙间金属环,导入内中右侧毫安表,毫安表中刻度是用反映污层电导率uS来表示的,它考虑了我国主要避雷器生产厂所用瓷套的爬电距离及绝缘子形状因素。表的上层刻度适用普通瓷裙,下层刻度适用大小防污瓷裙。 二、使用环境 1.适用于户内或户外; 2.环境温度一40℃-+40℃; 3.电网额定频率50HZ或60HZ; 4.安装处没有强烈振动; 三、安装说明(附图) JSH型监测器安装高度宜适当,以方便值班人员看清楚监测器中的毫安表指针及动作次数。 监测器上端接避雷器底部,外壳下端接地线。当固定抱箍或金属构架已接地时,监测器下端可以不必重复接地。 JSH-4型监测器备有不锈钢屏蔽环及绝缘引下线,屏蔽环安装在瓷套底座上方约3-4cm处,通过配备的绝缘引线,将屏蔽环与监测器瓷套中部的金属环牢固连接,绝缘引线可用绝缘带固定在避雷器引下线上,以免风吹时摆动。

避雷器在线检测方案

避雷器在线带电检测方案 1、 序言 避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器、 磁吹避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、 线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV 及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或 作内过电压的后备保护。目前,氧化锌避雷器由于其氧化锌阀片理想的伏安特性(非线 性极高,即在大电流时呈低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频电压下呈高 电阻特性),具有无间隙、无续流残压低等优点,也能限制内部过电压,因此被广泛采 用。当前避雷器现场试验的国际标准 IEC-60099 所规定的范围为阀型避雷器和氧化锌避 雷器,本检测方案的适用范围也基于此。根据近几十年避雷器研究工作者的文献资料, 故 障避雷器很大比例的故障原因是水分的侵入,阀片受潮后性能变差导致避雷器故障甚至 爆炸,其故障过程伴随着温度和阻性电流的异常提升;另外,也有部分资料及案例显示, 导致避雷器故障的另一主因是避雷器内部的局部放电,阀片劣化及装配问题会造成内部 电场不均匀进而导致局部放电,避雷器内金属零件装配面间的间隙也将直接导致局部放 电,长期局部放电将引起避雷器内部闪络。据此,除按标准 IEC-60099 方法 B2 所规定 的三次谐波分析法进行检测外,综合采用红外测温法作为大规模检测时的粗测手段,将 声电联合局部放电法作为避雷器检测的补充手段,可以提高对故障避雷器的检出率。

氧化锌避雷器交接试验项目及检验标准

一、金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻; 2 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流; 3 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的世漏电流; 4 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示; 5 工频放电电压试验。 二、各类金属氧化物避雷器的交接试验项目,应符合下列规定 1 元间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第l~4 款规定进行试验,不带均压电容器的无间隙金属氧化物避雷器,第 2 款和第 3 款可选做一款试验,带均压电容器的元间隙金属氧化物避雷器,应做第2 款试验; 2 有间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第1 款和第5 款的规定进行试验。

三、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,应符合下列规定 1 35kV 以上电压等级,应采用5000V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2500MΩ; 2 35kV 及以下电压等级,应采用2500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于1000MΩ; 3 lkV 以下电压等级,应采用500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2MΩ; 4 基座绝缘电阻不应低于 5 MΩ 。 四、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 或产品技术条件的规定; 2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流,其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。 五、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂实测值比较,其允许偏差应为±5%; 2 0.75 倍直流参考电压下的世漏电流值不应大于50μA ,或符合产品技术条件的规定。750kV 电压等级的金属氧化物避雷器应测试1mA 和3mA 下的

电力设备在线监测系统概述

电力设备在线监测系统概述 宁波智电电力科技有限公司邓立林 电力设备在线监测系统由容性设备绝缘在线监测系统、避雷器绝缘在线监测系统、断路器在线监测系统组成,系统涵盖了变电站主要电气设备绝缘状态参数的监测,监测参量多、功能齐全。系统也可以灵活配置,由其中的一套或两套装置组成,必要时也可选配变压器油色谱监测系统。 1、系统集成: 通过工控机及系统集成软件,对各监控装置的动态参数进行 集成,建立变电站设备状态综合数据库,自动生成设备状态参数报表和变化趋势曲线,对设备状态的历史参数进行“横比”缺, 趋势分析和相对比较相结合,实现设备状态的初步诊断,为专家诊断系统提供开放性平台,通过网络,现设备的远程/现场状态 监测、诊断和评估。 2、系统特点 ◆配置灵活,扩展性好,功能齐全,性能优异 ◆测量准确,数据可靠,安装简便,维护简单 3、真空断路器在线监测系统 ZD-1000型断路器综合在线监测装置包括一套或多套断路器 安装单元、一个共同的服务器,通过现场总线与后台连接。断路器单元部分包括若干个传感器,一个或多个监测器,一个通信总

线转换器,支持多种标准通信协议。 系统能实时采集断路器运行数据,及时获得断路器的运行状态。 通过对断路器运行状态的分析,及时发现设备所存在的问题,有效排除故障,保证设备的正常运行,从而提高设备运行的可靠稳定性。 3.1、监测参数 1、分合闸波形、速度、时间、超程、开距、弹跳、同期; 2、线圈电流、电压、铁芯动作时间、功率; 3、电机电流、电压、功率; 4、触头温度; 5、参数的报警、警报功能; 6、监测参数统计、趋势分析。 4、容性设备绝缘在线监测系统 容性设备绝缘在线监测装置适用于110kV~500kV电压等级的 主变套管、电流互感器、电压互感器、耦合电容器的在线监测及故障诊断。 4.1、监测参数 介质损耗、泄漏电流、等值电容、母线电压、环境温度和湿度 4.2、系统功能

避雷器在线监测装置

避雷器在线监测装置 一、系统概述及特点 1 监测意义 金属氧化锌避雷器是电力设备的关键设备之一,流经避雷器上的阻性电流是衡量避雷器绝缘程度的一项重要指标。通过对避雷器的全电流、阻性电流、容性电流、雷击次数及雷击时刻进行实时在线监测,可实现对高压电气设备的绝缘状况进行实时监测;同时,通过分析监测数据可及时发现金属氧化锌避雷器潜在的故障并为状态检修提供重要的数据依据,为电力系统安全、可靠、稳定、经济的运行提供了一个强力、可靠的保证,为运行检修人员提供可靠的设备绝缘信息和科学的检修依据,从而达到减少事故发生,延长检修间隔,减少停电检修次数和时间,提高设备利用率和整体经济效益的目的。 2 系统介绍 FS-JC-OM200避雷器在线监测装置实现金属氧化锌避雷器绝缘性能的监测,FS-JC-OM200避雷器在线监测装置共分FS-JC-OM200/MOA和 FS-JC-OM200/PT两个子型号: FS-JC-OM200/MOA用于采集1台避雷器的泄露电流及雷击次数和雷击事件; FS-JC-OM200/MOA-3 用于采集3台避雷器的泄露电流及雷击次数和事件; FS-JC-OM200/PT用于采集避雷器所在母线的3相电压。 FS-JC-OM200避雷器在线监测装置与FS-JC-8000综合智能在线监测装置和状态监测综合服务器,一起构成避雷器在线监测系统,系统组成如图所示。避雷器在线监测系统采用先进的分层分布式结构,应用总线控制技术和模块化设计原理,使系统的抗干扰性能、测量的准确性和稳定性都得到了很大的提高,满足了工业现场实用要求,并采用独有的专家诊断系统

对采集的数据进行科学分析诊断,便于及时方便地了解并掌握变电设备的健康状态。 通过实时监测避雷器的全电流、阻性电流、容性电流以及雷击次数、雷击时刻,通过对监测到的数据进行分析、拟合处理,并结合现场工况,可及时地发现避雷器由污秽或内部受潮引起的瓷套泄漏电流或绝缘杆泄漏电流增大等问题,以避免事故的发生。 图避雷器在线监测系统结构图 3 技术特点 ●采用高精度有源零磁通穿心式互感器,根据被测电流大小自动选择放大 倍数,实现高精度测量 ●采用动态相量补偿算法,实现高精度测量信号分析

避雷器在线监测技术说明书4.1

ALCT避雷器在线监测装置 使用说明书 Ver 4.1 2009年4月

ALCT避雷器在线监测装置使用说明书Ver4.1 目录 1.前言 (3) 2.系统图 (3) 3.装置特性 (4) 4.工作原理 (4) 5.技术参数 (5) 6.结构和外形 (5) 7.操作和注意事项 (6) 8.现场处理单元ALCT‐MONITOR (7) 8.1 外形及安装尺寸 (7) 8.2 面板介绍 (8) 8.3 操作说明 (8) 2 HZ E&A

ALCT 避雷器在线监测装置使用说明书Ver4.1 HZ E&A 3 1.前言 避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。避雷器在线监测是有效检测避雷器内部是否受潮或内部元件是否异常等情况的手段。 ALCT 避雷器在线监测装置除了具有监测避雷器放电动作的功能外,还能监测避雷器泄漏电流的实时变化,及时对避雷器的工作状态给出可靠的运行参数,预防事故的发生,提高电力系统运行的可靠性。其远程通信功能,可以将避雷器泄漏电流及动作次数等数据通过现场处理单元传送到后台计算机,通过监视软件进行实时监测和数据分析,减轻了人员抄表的工作量,同时为避雷器运行状况分析提供了可靠的数据支持。 注意:为了安全操作ALCT 避雷器在线监测装置,在进行安装、维护和设置前,请务必阅读本说明书, 以便能正确使用该设备。 2.系统图

ALCT 避雷器在线监测装置使用说明书Ver4.1 4 HZ E&A 3.装置特性 监测仪具有卓越的操作性能和长期的可靠性,具有以下特征: 1) 工作灵敏度非常高,可在最小冲击电流为30A (波形∶8/20μs )状态下动作,并在40ms 时间间隔 下准确计数; 2) 具有耐100kA (4/10μs ,2次)大电流冲击能力,足以与避雷器相匹配; 3) 体积小、重量轻,易于安装; 4) 无需辅助电源; 5) 具有远程监测接口,可实现与远程监测设备方便的连接。 4.工作原理 ALCT 避雷器监测仪动作计数器的主要由一块氧化锌(ZnO )电阻片、一只充放电的电容器和一只指示器组成。当动作电流通过动作计数器时,首先电容器被动作电流充电,接着动作电流通过氧化锌(ZnO )电阻片。放电后,电容器中储藏的能量通过计数器线圈,计数器被该能量启动。 装置带有电流表,电流表可指示在正常运行状态下避雷器的总泄漏电流的有效值,并有稳压二极管(ZD )和保护放电器与电流表并联,以防电流表超出范围和损坏。 图1 避雷器监测仪电路图 R ∶氧化锌(ZnO )电阻片 C ∶电容器 T ∶指示器(计数器线圈) R1∶电阻 G ∶保护放电器 ZD ∶稳压二极管 A ∶电流表 r ∶电阻 R S ∶保护电阻

氧化锌避雷器在线监测技术初探

氧化锌避雷器在线监测技术初探 发表时间:2019-03-06T16:46:43.190Z 来源:《中国西部科技》2019年第1期作者:王莉莉张胜远范孟哲张禹 [导读] 氧化锌避雷器作为电力系统重要的过电压保护设备,不仅通流强而且非线性特性较为优异,能极大程度的保证电力系统的安全运行。本文通过对氧化锌避雷器在线监测方法及影响在线监测结果的因素等方面进行分析研究,并结合现场案例分析了氧化锌避雷器在线监测技术及应用效果,证明了设备在线监测工作的重要性和必要性。 国网辽宁丹东供电公司 1引言 氧化锌避雷器作为限制电力系统过电压的重要设备,其性能的优劣对电气设备安全运行起着重大的作用。近年由于其阀片老化、电气性能变坏而引发的爆炸事故时有发生,给电网安全运行带来了严重的威胁。因此对氧化锌避雷器性能的判断仅仅依赖停电试验是不够的,而如何监测它在运行中的性能更加重要。 2氧化锌避雷器的监测方法 2.1 全电流法 全泄漏电流法是早期氧化锌避雷器在线监测广泛使用的一种方法,该方法便携可靠,操作性很强,易于实现。当避雷器在运行中老化或受潮时,其全泄漏电流中阻性电流增加,从而引起全电流随之增加,可以根据这一特征来判断避雷器的运行状况。但是准确度较低,这对于发现氧化锌避雷器早期故障很不利。 2.2 阻性电流法 阻性电流法主要是测量流经氧化锌避雷器的总泄漏电流的有效值、阻性电流的峰值以及功率损耗的平均值,通过观察其变化来发现氧化锌避雷器的内部故障。阻性电流法在实际应用过程中具有自身独特的优势,但容易受到容性高次谐波电流的影响。 2.3 基波电流法 基波电流法也称投影法,该方法简单方便,不易受电网谐波干扰,具有较高的精确度,在一些情况下能够灵敏地反映氧化锌避雷器的状态。基波法是使全电流通过一个低通滤波器,去掉高次谐波,只保留基波部分,其总泄漏电流中只有阻性基波电流做功产生热量。因此它对阀片老化的判断不如测量出含有高次谐波成分的阻性电流峰值有效。 2.4 三次谐波法 三次谐波法也称零序电流法,通过检测氧化锌避雷器三相总泄漏电流中阻性电流三次谐波分量来判断其总阻性电流的变化。当电网电压含有谐波成份时,该测试方法无法排除容性三次谐波电流对测量结果的影响,因而测量误差较大。 2.5 温度监测法温度监测法是一种全新方法,简单实用,通过测量因避雷器功耗而产生的避雷器本体温度升高来反映避雷器的老化程度。此外它还能对避雷器表面污染影响泄漏电流的大小进行监测,然而它只能在在线监测的避雷器中应用,如果避雷器已投入运行就不能使用。 2.6 补偿法 常规补偿法是用取自于PT的电压信号来补偿基波容性电流分量而获得阻性电流,可靠性高、稳定性好,是目前普遍采用的方法。补偿法测量误差较小,所用仪器测量时需要引入补偿信号,此补偿信号经过相位、幅值处理,再和取自避雷器的泄漏电流相减后,方能得到阻性分量,其缺点是没有考虑对电网电压的谐波成分所带来容性电流谐波分量进行完全补偿这一因素。 3影响氧化锌避雷器在线监测结果的因素 3.1电压波动影响 当运行电压处于波动情况下,氧化锌避雷器运行电流也会随之出现变化,导致监测到的趋势曲线发生波动。对于这种情况可以利用各相避雷器同一时刻的监测值进行横向比较排除这种干扰,可以在做故障诊断时把这种变化作为一种系统干扰因素考虑,而不作为氧化锌避雷器故障看待。 3.2运行环境影响 氧化锌避雷器运行的环境条件每天都会有周期性的变化,这些将会导致泄漏电流也随之发生周期性的波动,即使在避雷器阀片正常条件下监测到的特征量也会发生周期性的波动。由于阀片存在负温度效应,在温度增加情况下,阻性电流也会随之小幅增长,所以在比较监测数据的过程中,一定要对环境温度和湿度的影响加以考虑。 3.3表面污秽影响 当氧化锌避雷器表面存在污秽时,无间隙氧化锌避雷器的等效电路可以看作是在非线性电阻旁并联了一个分流电阻,此时在避雷器的接地下引线上测得的泄漏电流将包含有避雷器表面因污层电阻产生的沿面泄漏电流,使得避雷器阀片的泄漏电流的测量受到影响。避雷器瓷瓶的污秽程度、检测仪器的精密度以及检测人员操作都会给检测结果造成一定的影响。 3.4谐波电压影响 当系统电压含有谐波分量时,会使其总电流的谐波电流中也会含有容性成分并且与阻性泄漏电流中的谐波成分混合,给从总电流中将阻性电流分离出来造成困难。当电网电压总谐波含量和谐波成分比例不同时,引起阻性电流的测量误差不同。因此不能由此判断氧化锌避雷器的保护特性变化。 3.5相间干扰影响 现场运行中,由于场地和布置方式的限制,每相避雷器都不可避免的受到其它两相的影响,当三相氧化锌避雷器按一字行排列同时带电运行时,相间杂散电容较大,通过相间杂散电容各项氧化锌避雷器之间就有了电气联系,各相避雷器的阀片除承受本相电压作用外还通过杂散电容受到相邻相电压的作用,他们之间的距离和电压等级决定了这种作用的大小。 4 氧化锌避雷器在线监测技术的应用 案例一底座绝缘损坏 在某变电站主变66kV侧氧化锌避雷器的带电测试中,发现C相固定底座的螺丝发生了脱落,同时计数器电流表不指示。为了确保分析的

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