避雷器试验方法(正版)
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《避雷器耐压试验》避雷器直流耐压试验避雷器直流耐压试验一、试验目的避雷器施加高压电压时,避雷器不可避免地要产生泄流电流,这时衡量避雷器质量好坏是否合格的一个重要指标。
二、试验数据其试验数据≦50微安三、实验步骤1、首先拆除避雷器上与计数器连线。
2然后用计数器检测仪将计数器进行试验。
3、用摇表测量避雷器上口对底座,上口对地及底座对地的绝缘电阻,其阻值应≥2500兆欧。
3连接操作箱与直流高压发生器及避雷器之间的连线,仪器必须可靠接地。
4、合上电源开关,按下操作箱上的“启动”按钮,“电源”指示灯亮,慢慢调节“粗调”旋钮,操作箱电压表显示所调电压,当微安表显示电流接近1000微安时,可用“细调”旋钮调节,当微安表显示1000微安时,停止调节,快速记录电压表电压值,同时按下75%电压显示锁存按钮,将电压表电压降至75%的电压值,然后开始计时1分钟,1分钟后记录微安表上显示的电压值。
6、降压,当电压表上电压显示为零时,“零位”指示灯亮,按下“停止”按钮和电源开关。
7、用放电棒对高压发生器及避雷器进行充分放电。
8、然后用摇表摇测避雷器上口对地,上口对底座,底座对地的绝缘电阻。
9、恢复所拆避雷器及计数器接线。
四、注意事项1、试验设备在通电前,务必接上地线。
2、实验前应将避雷器清扫干净,以减少测量误差。
3、接好线应复查无误后方可加压,同时应检查接地是否良好。
4、开机前应检查操作箱“粗调”“细调”旋钮是否良好,是否在零位。
5、实验前,应检查电源电压AC220V。
6、加压速度不能太快,以防止突然高压损坏避雷器。
7、在试验过程中应密切观察避雷器及各表计,如出现异常情况,应立即降压,并切断操作箱电源,停止操作。
五、主接线图避雷器直流耐压试验.doc避雷器直流耐压试验一、试验目的避雷器施加高压电压时,避雷器不可避免地要产生泄流电流,这时衡量避雷器质量好坏是否合格的一个重要指标。
二、试验数据其试验数据?50微安三、实验步骤1、首先拆除避雷器上与计数器连线。
避雷器的试验方法及标准避雷器是在电力系统中广泛使用的保护装置,避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。
避雷器可以有效地保护电气系统和各种设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。
当电气设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。
一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气系统和设备绝缘。
当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使电气设备正常工作。
因此,避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护电力系统和设备的作用。
另外,避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作过电压。
所以说,避雷器是电力系统中不可或缺的保护装置,其重要性是不言而喻的,其能否正常的投入使用就需要对其进行必要的检查和试验来确定,现就避雷器的试验方法,项目和标准进行进一步的讲解。
一避雷器绝缘电阻的测定对阀式避雷器测量绝缘电阻,应使用2500V兆欧表,对无并联电阻的阀式避雷器测量绝缘电阻,主要是检查内部元件有无受潮情况,对于无并联电阻的阀式避雷器测量绝缘电阻,主要是检查其内部元件的通断情况,因此测出的绝缘电阻与避雷器的型号有关。
没有并联电阻的避雷器,如FS型避雷器的绝缘电阻,要求在交接时应大于2500兆欧,运行中应大于2000兆欧,有并联电阻的避雷器,如FZ.FCZ 和FCD避雷器的绝缘电阻,没有规定明确的标准,但测的值与前一次或同型号的测量数据相比,应没有显著的变化。
阀式避雷器的绝缘电阻的显著降低,说明避雷器密封不良,内部元件已经受潮。
;有并联电阻的避雷器绝缘电阻明显增高,说明避雷器内部的并联电阻可能发生断裂,开焊以及老化变质。
测量阀式避雷器的绝缘电阻时还应注意以下几点。
1、要在测量前将避雷器的表面擦拭干净,以防止表面的潮气、尘垢和污秽等影响测量的准确性。
500kv避雷器试验方法一、前言500kv避雷器是电力系统中重要的保护设备,其性能的稳定性和可靠性直接关系到电网的安全运行。
为了保证避雷器的正常工作,需要对其进行定期的试验和检测。
本文将介绍500kv避雷器试验方法。
二、试验前准备1.检查试验设备:首先需要检查试验设备是否完好,如高压发生器、接地电极等。
2.检查避雷器:检查避雷器外观是否有损坏或变形等情况,同时检查引线、接头等部分是否紧固可靠。
3.清洁工作:清洁避雷器表面和周围环境,以确保试验环境干净整洁。
三、试验内容1.耐压试验:将高压发生器输出电压逐步升高至规定值,并持续一段时间。
在此过程中需要观察避雷器表面是否有放电现象,并记录下来。
如果出现放电现象,则需要降低电压至安全范围内并进行修理。
2.负荷放电试验:在规定负荷下施加交流电压,并观察避雷器表面是否有放电现象,并记录下来。
如果出现放电现象,则需要降低电压至安全范围内并进行修理。
3.雷电冲击试验:将高压发生器输出的脉冲电压施加于避雷器上,观察避雷器表面是否有放电现象,并记录下来。
如果出现放电现象,则需要降低电压至安全范围内并进行修理。
4.绝缘电阻测试:使用万用表测量避雷器的绝缘电阻值,并记录下来。
如果绝缘电阻值低于规定值,则需要进行修理或更换。
四、试验注意事项1.试验过程中需要保持环境干燥,以免影响试验结果。
2.在进行耐压试验时,应逐步升高电压,以避免过快地提高电压造成避雷器损坏。
3.在进行负荷放电试验时,应按照规定负荷施加交流电压,并严格控制时间和频率。
4.在进行雷电冲击试验时,应根据规定的脉冲波形和幅度施加脉冲电压,并严格控制时间和频率。
5.在进行绝缘电阻测试时,应使用合适的万用表,并按照规定的测试方法进行测试。
五、试验结果处理1.试验结束后,需要对试验结果进行处理和分析,并记录在避雷器试验报告中。
2.如果避雷器试验合格,则可以继续使用。
如果不合格,则需要进行修理或更换,并重新进行试验。
金属氧化物避雷器的特点和试验方法金属氧化物避雷器(Metal Oxide Surge Arrester, MOA)是一种常用的电力设备,用于保护电力系统中的设备免受过电压影响。
其主要特点是高阻抗、快速响应和大放电能力。
MOA通过将金属氧化物(通常是锌氧化物)作为主要材料,可以有效地将过电压引流到地线上,保护系统设备不受损坏。
金属氧化物避雷器的特点如下:1. 高阻抗:MOA具有高阻抗特性,可以在正常工作状态下提供高电阻,保护系统设备免受过电压的影响。
2. 快速响应:MOA的响应速度非常快,可以在数微秒内将过电压引流到地线上,避免电压过高对设备造成损坏。
3. 大放电能力:MOA能够承受大电流的放电,保护系统设备不受过电压的破坏。
4. 长寿命:MOA的金属氧化物材料具有优良的耐热和耐老化性能,能够长时间稳定运行。
5. 防止电弧延续:MOA在放电时能够迅速熔断电路,防止电弧的延续,保护设备免受二次损坏。
经过一段时间的使用后,金属氧化物避雷器需要进行试验以确保其正常运行。
下面是金属氧化物避雷器试验的一般步骤:1. 外观检查:检查避雷器外观是否完好,无明显变形、损伤或渗漏现象。
2. 影视放电测量:通过对避雷器施加电压,观察避雷器放电情况,并使用特定设备记录放电的电压波形。
3. 泄放电流测量:通过将避雷器连接到电流表,测量其泄放电流。
泄放电流应在合理范围内,不能过高或过低。
4. 承受重复高电压试验:通过对避雷器施加高电压,观察避雷器是否能够正常承受重复高电压。
5. 动态放电电压测量:通过对避雷器施加动态电压,观察避雷器放电情况,并使用特定设备记录放电的电压波形。
6. 热试验:将避雷器加热并观察其性能和耐久性。
7. 复合波击穿电压试验:通过对避雷器施加复合波电压,观察避雷器是否能够正常工作。
以上试验方法仅供参考,具体的试验方法和标准需参考国家和行业标准。
在进行试验时,需要使用专用的设备和仪器,并由专业人员进行操作。
避雷器试验避雷器在制造过程中可能存在缺陷而未被检查出来,如在空气潮湿的时候或季节装配出厂,预先带进潮气;在运输过程中受损,内部瓷碗破裂,并联电阻震断,外部瓷套碰伤或者在运输中受潮,瓷套端部不平,滚压不严,密封橡胶垫圈老化变硬,瓷套裂纹以及并联电阻和阀片在运行中老化等。
这些劣化都可以通过预防性试验来发现,从而防止避雷器在运行中的误动作和爆炸等事故。
避雷器按结构分为保护间隙和管式避雷器、阀式避雷器(配电型FS、变电所型FZ)磁吹阀式避雷器和金属氧化物避雷器。
其中保护间隙和管式避雷器、磁吹阀式避雷器等均被慢慢淘汰,阀式避雷器稍有使用。
对与阀式避雷器的试验项目主要有两种情况:不带并联电阻的阀式避雷器主要试验项目有:绝缘电阻试验(用2500V兆欧表)、工频放电电压试验。
带并联电阻的阀式避雷器(包括FZ型,FCZ型和FCD型磁吹避雷器)试验主要试验项目有:绝缘电阻试验、工频放电电压试验和电导电流试验,其中电导电流试验可停电试验,也可带电进行测量。
相对来说,金属氧化物避雷器目前得到越来越广泛的应用,下面就主要介绍一下金属氧化物的有关情况。
一、金属氧化物避雷器简介金属氧化物避雷器(MOA)又称氧化锌避雷器,是一种与传统避雷器概念有很大不同的新型避雷器,从80年代中期开始,它已在电力系统推广应用并已批量生产。
它主要由氧化锌压敏电阻构成,每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。
然而压敏电阻的被击穿状态是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。
因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
MOA与其他传统避雷器的区别在于:其他类型避雷器,从羊角间隙到FCZ磁吹式避雷器,其内部空气间隙起着十分重要的作用,在正常运行时靠间隙将阀片与电源隔开,出现过电压间隙才被击穿,阀片放电泄流。
避雷器交接试验作业指导书一.试验设备.仪器及有关专用工具二.试验目的测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断.接触和老化等情况。
三、测量步骤BY2671数字式绝缘电阻测试仪(又名:电动摇表)电压量程:500V1000V2500V5000V四档-)使用方法1)将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,参考下图牢固、可靠连接。
2)开启仪器〃电源开关〃,仪器显示当前环境温度,此时用〃电压选择按键〃选择所需的测试电压后对应指示灯点亮。
按〃启/停〃按键后对应指示灯点亮,仪器启动高压。
3)仪器进入测试状态中,屏幕显示被测试品绝缘电阻值(对应读取显示值单位),测试完成后按〃启/停〃按键对应指示灯熄灭,仪器关闭高压。
4)仪器进入测试状态中,内部计时器启动,第一个15S、60S、600S蜂鸣器长鸣,其间每间隔15S短鸣;测试中仪器自动记忆15S、60S、600S 时刻绝缘电阻值;在记忆60S、600S绝缘电阻值后显示吸收比、极化指数(约5秒)并记忆。
5)数据记忆后,按〃提取存储值按键〃后对应指示灯点亮,LCD显示对应记忆数据约5秒。
(仪器在不关闭电源或下一次测试启动前,仪器将记忆上一次的测试数据,反之上一次测量数据将被清除)6)连接AC220V充电电源接口后,〃充电〃指示灯闪动,充满后〃充电〃指示灯长亮。
(若长时间不使用仪器,请保证3-5个月充电一次)二)接线端子符号含义测量绝缘电阻时,线路〃L〃与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地〃E〃与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽〃G〃与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。
测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可将〃L〃和端接在任一组线头上进行。
如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。
三)影响因素及注意事项1 .试品温度一般应在io℃~40。
C之间。
2 .绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。
1 阀型避雷器的常规试验项目表
5.1 试验接线和技术要求
图1 电导电流试验原理接线图
5.2 试验电压、电导电流和非线性系数α值
5.2.1 试验电压和电导电流标准
表2 测量避雷器电导电流的直流试验电压 kV
5.2.2 直流电压的测量
5.2.3 电导电流的测量
5.2.4 非线性系数α的确定
5.3 直流1mA下的电压U
lmA 及0.75U
lmA
下漏电流的测量
2 第一节测量接线图
3 第二节测量接线图
4 第三节测量接线5.4 电导电流的温度换算系数
6.1 一般要求
6.2 试验连接
6.3 试验回路保护电阻器R的选择
图5 避雷器工频放电试验原理接线图
6.4 升压速度
6.5 工频放电电压的测量
8.1 运行中带电监测工频电导(或泄漏)电流的全电流和阻性电流分量
8.1.1 对磁吹和普通阀型避雷器带电监测电导电流
图6 带电测量磁吹和普通阀型避雷器的原理接线图8.1.2 监测金属氧化物避雷器工频泄漏电流的阻性分量和全电流
7 测量金属氧化物避雷器阻性电流分量的专用桥式电路
9 三次谐波电流型泄漏电流测试仪原理接线图
8.2 采用红外线测温仪对金属氧化物避雷器进行带电监测
10.1 常用放电记录器
10.2 检查方法
10 两种常用的放电记录器电气接线图
图B.1 测量金属氧化物避雷器交流泄漏电流接线图
金属氧化物避雷器等值电路和交流泄漏电流波形。