避雷器带电测试报告6.1
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避雷器带电测试原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述避雷器在电力系统中扮演着非常重要的角色,它能够保护设备和线路免受雷电冲击和过电压的影响,从而确保系统的正常运行和设备的安全性。
而对于避雷器的性能及可靠性来说,带电测试是非常必要的一项工作。
本文将着重介绍避雷器带电测试的原理及其重要性,并对其未来的应用进行展望。
通过对避雷器带电测试进行深入了解,可以更好地认识和应用该技术,为电力系统的安全稳定运行提供保障。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文将从三个方面对避雷器带电测试原理进行深入探讨。
首先,我们将介绍避雷器带电测试的必要性,探讨为什么需要对避雷器进行带电测试以及其重要性。
其次,我们将详细解释避雷器带电测试的原理,包括测试过程中所涉及的技术原理和方法。
最后,我们将总结避雷器带电测试的重要性,并对其原理的应用进行展望,探讨未来的发展方向。
通过深入的分析和讨论,我们希望读者能够更全面地了解避雷器带电测试的原理及其在实际应用中的重要性。
1.3 目的:避雷器带电测试原理的目的在于阐述避雷器在带电状态下进行测试的重要性和必要性。
通过对避雷器带电测试原理进行深入的探讨,旨在帮助读者更好地理解该测试方法的核心原理,从而提高对避雷器性能和安全保障的认识。
同时,本文旨在为工程技术人员提供一种有效的测试方法,以确保避雷器在实际工作中的有效性和稳定性,从而为电力系统提供可靠的保护措施。
最终目的是为读者提供关于避雷器带电测试原理的全面理解,为实际工程应用提供指导。
2.正文2.1 避雷器的作用和重要性避雷器是一种用来保护电力设备免受雷电影响的重要装置。
它的主要作用是在系统母线或设备绝缘子遇到雷电冲击时,将过电压引到地或其他安全回路,以保护设备免受损坏。
避雷器的重要性在于它能有效地保护电力设备,避免由于雷电造成的电气设备故障和损坏,从而确保电力系统的正常运行和供电可靠性。
在电力系统中,避雷器起着至关重要的作用,因为雷电是一种突发性强大的自然现象,会给电力系统带来严重的影响,如引起设备的击穿和损坏,造成系统的短路和电压暂降,甚至引发火灾和安全事故。
避雷器泄漏电流检测报告参评公司检测日期检测人员测评人员一、检测时间及测试对象范围1.1测试时间及人员信息检测日期: 测试人员:1.2测试对象基本信息(拍避雷器铭牌照片)1.3测试环境天气:温度:℃湿度:%二、检测依据《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》(国家电网安监〔2009〕664号)《电力设备带电检测技术规范(试行)》(国家电网公司生变电〔2010〕11号)《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》第16 分册泄漏电流检测细则《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW 1168-2013)三、检测项目避雷器全电流及阻性电流带电检测。
四、检测仪器及装置五、检测数据情况检测数据见附录1横向比较,对避雷器阻性电流和全电流测试结果表明,A相泄漏电流检测结果比B、C相显著偏大。
纵向比较,查阅避雷器A相阻性电流历次检测数据,发现该相避雷器全电流及阻性泄漏电流基波分量发生突发性增长,阻性电流初值差为,>50%,全电流初值差为,>20%。
阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显时,一般为污秽严重或受潮缺陷;阻性电流谐波的含量增长较大,基波成分增长不明显时,一般为老化缺陷。
容性电流增加,避雷器一般发生不均匀劣化,避雷器有一半发生劣化时,底部容性电流增加最多。
六、结论及建议所测的避雷器可能存在老化缺陷,根据《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW 1168-2013),建议“缩短试验周期并加强监测”。
具体分析详见异常分析报告。
当阻性电流增加0.5倍时,应缩短试验周期并加强监测,增加1倍时应停电检查。
附录1 避雷器全电流及阻性电流带电检测记录(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,供参考,感谢您的配合和支持)。
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。
2、 检测原理及方法介绍综合采用的 3 种检测方法,其检测原理和方法介绍如下:1. 泄漏电流三次谐波分析法原理:根据标准 I EC60099-5 及方法 B2 和相关文献资料,目前在线测量避雷器阻性 泄漏电流的方法有基波法、三次谐波法以及补偿法。
避雷器避雷器带电测试[1]2.测试内容及原理2.1 测试内容a) 全电流b) 阻性电流(或功率损耗)c) 泄漏电流谐波;判定老化的重要方法d) 各相泄漏电流与运行电压相角差2.2 测试原理在交流电压下,避雷器的总泄漏电流包含阻性电流(有功分量)和容性电流(无功分量)。
在正常运行情况下流过避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分,为5%~20%。
但当电阻片老化后,避雷器受潮、内部绝缘部件受损以及表面严重污秽时,容性电流变化不大,阻性电流大大增加。
所以带电测试主要是检测泄漏电流及其阻性分量[3]。
3.国内常用测试方法a) 全电流法;b) 补偿法(阻性电流法);采用电压互感器二次接线信号(局里主要采用方式)c) 谐波法;d) 测温法;e) 改进补偿法;采用检修箱电源作为电压信号代替PT二次电压[4]4.测试方法及测试设备(1) 设备:南京伏安电气有限公司ZD-1型金属氧化物避雷器阻性电流带电测量仪(2) 测试方法,可参考《金属氧化物避雷器带电测试作业指导书》[5],目前相关测试接线方法大致有以下几种,如下图所示[6](3) 干扰及改进方法干扰原因:测量三相氧化锌避雷器时,由于相间干扰影响,A、C 相电流相位都要向B 相方向偏移,一般偏移角度2°~4°左右,这导致A 相阻性电流增加,C 相变小甚至为负[6]。
相间干扰向量图见图4。
改进方法:采用自动边补方式[6],自动边补(边相补偿)原理是假定B相对A、C相影响是对称的,测量出I c超前I a的角度Φca,A相补偿Φoa=(Φca-120°)/2,C相补偿Φoc=-(Φca-120°)/2。
5.典型故障数据(1) 220 kV I 母A 段避雷器A 相型号为Y10W5-220 / 520W[7] 2007年7月21日2007年8月2日6.典型故障原因a) 结构受损,避雷器内部受潮[4]b) MOA阀片老化,引起阀片击穿[8]参考文献[1] 中国南方电网有限责任公司. 电力设备预防性试验规程[S]. 2011.[2] 刘勋, 王丽君. 金属氧化物避雷器带电测试数据及原理分析[J]. 中国科技信息, 2008,(23):149, 151.[3] 袁海燕, 庄燕飞, 任庆帅, 等. 改进的特高压金属氧化物避雷器带电测试方法[J]. 电瓷避雷器, 2011, (6):76-80.[4] 广东电网公司. 金属氧化物避雷器带电测试作业指导书[S]. 2009.[5] 孙海龙. 氧化锌避雷器带电测试方法研究[J]. 电力学报, 2011,26(4):325-327.[6] 苏文宇, 汪晓明, 胡宏宇, 等. 220kV金属氧化物避雷器带电测试异常的处理[J]. 电瓷避雷器,2008, (3):32-33.[7] 刘涵, 毛学锋, 吴毅. 氧化锌避雷器带电检测方法及现场故障分析[J]. 电气开关, 2013,(2):73-75.我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,感冒前面的症状到底有哪些因何而发生?从这个角度来看,非洲曾经说过,最灵繁的人也看不见自己的背脊。
防雷测试报告随着科技的不断发展,现代社会越来越离不开各种电子设备和网络通信。
然而,随之而来的雷击问题也引起了人们的关注。
为了保护人们的生命财产安全,防雷技术成为一项重要而必要的工作。
本文将对某个建筑物的防雷设施进行测试和评估,以便在实际使用中提供参考和改进的建议。
1. 测试背景介绍本次防雷测试针对的是一栋高层办公楼。
由于地处雷电频发区域,对于雷击的防范显得尤为重要。
建筑物采取的防雷措施包括直接接地系统、避雷针、避雷器等。
测试目的是验证这些措施的有效性和符合相关标准。
2. 防雷设备测试首先,我们对建筑物的直接接地系统进行了测试。
通过测试仪器进行接地电阻测试,结果显示电阻值在允许范围内,符合相关国家标准。
接下来,我们对避雷针和避雷器进行了检查和测试,确认其连接稳固且电气性能良好。
3. 雷击模拟实验为了验证建筑物的防雷效果,在控制环境下进行了雷击模拟实验。
测试过程中使用的是高压电源和模拟雷击装置,对建筑物的各个标高进行逐一测试。
实验过程中,我们发现建筑物的避雷系统对于雷击具有较好的阻抗抑制效果。
建筑物外墙上的避雷针能够快速将雷电引入地下,并通过接地系统安全释放电荷,避免对建筑物内部设备和人员造成危害。
4. 数据分析和改进建议经过测试和分析,我们得出以下结论和改进建议:首先,建议加强对直接接地系统的维护和检修,定期对接地电阻进行测试并及时处理异常情况。
确保系统能够持续正常工作。
其次,建议增加避雷针的数量和分布密度,以提高避雷的效果。
特别是在建筑物高层和天线等设备安装区域,应增加避雷针的数量。
此外,针对建筑物内部设备的防护,建议设置更多的避雷器,并进行定期检测和更换。
最后,建议加强防雷意识培训,提高建筑物使用者和维护人员的雷击防范意识,以减少人员伤亡和设备损害的可能性。
5. 总结本次防雷测试评估旨在提供建筑物防雷设施的运行情况和改进建议,以保证人们在雷电频发区域的安全。
通过对防雷系统的测试和分析,我们得出了有效的结论并提出了相关建议。
金属氧化锌避雷器全电流测试方法及数据分析0引言金属氧化锌避雷器是保证变电设备安全平稳运行的重要保护设备之一,它在运行中发生受潮、老化以及受热冲击破坏后发生故障从而导致严重事故,影响铁路安全供电。
通过对运行避雷器全电流及阻性电流的在线监测的数据分析,可以有效发现避雷器内部缺陷,大大提高避雷器的运行可靠性,及检修试验人员的工作效率。
一、避雷器全电流测试应用情况避雷器带电测试可以不停电测试,通过对数据的分析判断,了解氧化锌避雷器的运行状况,是对氧化锌避雷器有效的一种检测手段,且《检规》第九十四条、一百一十九条,分别鼓励和明确,避雷器进行全电流及阻性电流合格后,可不再进行绝缘、直流泄漏等项目。
二、全电流测试方法(一)试验接线避雷器带电测试时测量方法较多,特别是电压的采集,为保证试验数据的准确性,我段采用常规的3PT或单PT模式进行,参考电压信号线一端插入参考电压插座,另一端接被测相PT二次端子箱输出端。
电流信号线连接至被测避雷器放电计数器上端。
(二)试验步骤1.开工准备:(1)根据工作计划安排,提前办理第三种工作票手续,并在作业前检查确认安全劳保及试验仪器等用品。
(2)在工作领导人交待作业任务、安全注意事项,并分别在工作票签字。
2.电源检查:(1)试验电源应带有漏电保护器。
(2)试验电源线不应小于2.5mm2.(3)检修电源箱接取。
(4)电源必须有试验人员接取,其他人不应随时操作。
(5)确认电源电压等级。
3.分工调查:(1)根据试验性质,明确具体试验项目和分工。
(2)了解被试设备运行情况和历史试验数据,出厂试验数据。
4.开始作业:(1)检测前正确安装仪器各配件。
(2)开始检测前应自检仪器工作是否完好后再进行检测。
(3)启动设备,进行必要的软件设置。
5.收工结束:(1)拆除试验临时电源接线。
(2)检查被试设备上有无遗留工器具和试验线。
(3)清点工具,清理试验现场,拆除试验临时安全围栏。
(4)向运行人员报告被试设备试验结果。
氧化锌避雷器阻性电流带电检测方法及误差分析杨继红、付晶晶新疆电力公司超高压公司2011年11月18日氧化锌避雷器阻性电流带电检测方法及误差分析新疆电力公司超高压公司杨继红、付晶晶[内容摘要]:介绍了氧化锌雷器带电检测的原理和方法,现场试验时干扰、及误差分析,提出了对氧化锌雷器带电检测数据的分析与判断方法。
[关键词]:氧化锌避雷器带电检测误差分析1 概述避雷器作为电力系统过电压保护装里,是极其重要的电力设备,其性能的优劣对电气设备的安全运行起着重大作用,在避雷器家族中,氧化锌避雷器因具有保护比小、通流量大、非线性性能好等优点,我国从90年代开始引进氧化锌避雷器已逐步取代碳化硅避雷器而处于垄断地位。
氧化锌避雷器在长期运行电压作用下,阀片长期有泄露电流通过,泄漏电流I0为一合成电流,它由阻性泄漏电流I R和容性电流I c组成。
氧化锌避雷器在长期运行过程中,绝缘性能可能会逐渐下降。
原因主要有两个,一是避雷器结构上密封不严造成内部受潮;二是氧化锌阀片长期承受工频电压而容易老化。
运行中氧化锌避雷器的外部瓷套受污秽及潮气作用时,外部瓷套的电位分布发生了变化,内部阀片与外部瓷套之间存在较大的径向电位差。
当径向电位差达到一定数值,可能引起径向局部放电并产生脉冲电流,甚至烧熔阀片。
氧化锌避雷器承受雷电过电压或其他暂态过电压,如瞬时发热大于散热能力,吸收的冲击能量不能及时散出去,容易引起氧化锌阀片的劣化和热破坏引起爆炸。
避雷器阀片老化是常见故障,而且该故障是一个缓慢发展的过程,仅靠每年一次的预防性试验,难以准确反映现场运行条件,不能完全保证避雷器的安全运行。
因此,为了使氧化锌避留器能保持正常的工作状态.必须对它进行运行监视.掌握其老化发展的情况.以便在事故初期阶段就能发现异常.防患事故于未然是很重要的.最有效的方法是对110kV及以上电压等级的氧化锌避雷器定期带电测试,监测避雷器各参数(全电流、阻性电流、有功损耗)的变化情况,从而及时诊断出避雷器异常现象,有效防止避雷器的突发事故,确保避雷器和电力系统安全可靠运行。
实验四.避雷器试验一.实验目的:1.了解阀型避雷器的种类、型号、规格、工作原理及不同种类避雷器的结构和适用范围,2.掌握阀型避雷器电气预防性试验的项目、具体内容、试验标准及试验方法。
二.实验项目:1.FS-10 型避雷器试验(1).绝缘电阻检查(2).工频放电电压测试2.FZ-15 型避雷器试验(1).绝缘电阻检查(2).泄漏电流及非线性系数的测试三.仪器设备:50/5 试验装置一套、水阻一只、高压硅堆一只、滤波电容一只、微安表一只、电压表一只、高压静电电压表一只、FS-10 型避雷器一只、FZ-15 型避雷器一只四.实验说明:阀型避雷器分普通型和磁吹型两类,普通型又分FS型(配电型)和FZ型(站用型)两种。
它们的作用过程都是在雷电波入侵时击穿火花间隙,通过阀片(非线性电阻)泄导雷电流并限制残压值,在雷电过后又通过阀片减小工频续流并通过火花间隙的自然熄弧能力在工频续流第一次过零时切断之,避雷器实际工作时的通流时间≯10ms(半个工频周期)。
FS型避雷器的结构最简单,如图4-1所示,由火花间隙和非线性电阻(阀片)串联组成。
FZ型避雷器的结构特点是在火花间隙上并联有均压电阻(也为非线性电阻),如图4-2所示,增设均压电阻是为了提高避雷器的保护性能,因为多个火花间隙串联后将引起间隙上工频电压分布不均,并随外瓷套电压分布而变化,从而引起避雷器间隙恢复电压的不均匀及不稳定,降低避雷器熄弧能力,同时其工频放电电压也将下降和不稳定。
加上均压电阻后,工频电压将按电阻分布,从而大大改善间隙工频电压的分布均匀度,提高避雷器的保护性能。
非线性电阻的伏安特性式为:U=CIα,其中C为材料系数,α即为非线性系数(普通型阀片的α≈0.2、磁吹型阀片的α≈0.24、FZ型避雷器因均压电阻的影响,其整体α≈0.35~0.45),其伏安特性曲线如图4-3所示。
可见流过非线性电阻的电流越大,其阻值越小,反之其阻值越大,这种特性对避雷器泄导雷电流并限制残压,减小并切断工频续流都很有利。
避雷器试验报告避雷器试验报告1. 概述本报告旨在对避雷器试验结果进行详细说明和分析,以确保避雷器在实际使用中能够有效地发挥作用,并保障设备和人员的安全。
2. 试验目的•验证避雷器的过流放电能力•测试避雷器的耐压性能•测量避雷器的泄漏电流以及响应时间3. 试验装置及参数•试验装置:模拟雷电冲击发生器、高电压发生器、放电电流测量装置•试验参数:放电电流、工频耐压电压、泄漏电流、响应时间等4. 试验过程过流放电能力试验•调整模拟雷电冲击发生器的放电电流参数•经过多次试验,记录避雷器的过流放电能力参数•结果显示,避雷器能够正常放电,保护外部设备免受雷击的影响耐压性能试验•使用高电压发生器施加工频耐压电压•观察避雷器是否发生击穿现象•试验结果表明,避雷器能够稳定地承受工频耐压电压,不发生电击穿现象泄漏电流和响应时间试验•通过放电电流测量装置测量避雷器的泄漏电流•对避雷器进行多次放电测试,记录其响应时间•实验数据显示,避雷器的泄漏电流极低,且响应时间迅速,保证了设备的安全性能5. 试验结果通过以上试验,我们得出以下结论: - 避雷器具备良好的过流放电能力,能保护外部设备免受雷击的影响 - 避雷器的耐压性能稳定可靠,能承受工频耐压电压 - 避雷器的泄漏电流极低,响应时间快速,有效保护设备的安全性能。
6. 结论根据试验结果,避雷器在各项指标上均达到设计要求,具备良好的保护性能。
因此,该避雷器适合在实际工程中使用,并可有效保障设备和人员的安全。
以上是对避雷器试验结果的详细报告,请相关部门对报告内容进行认真审查,并采取相应的措施以确保避雷器的运行效果和安全性能。
7. 建议事项基于对避雷器试验结果的分析,我们提出以下建议事项:•定期进行避雷器的维护和检测,确保其在长期使用过程中仍然具备良好的保护能力;•避雷器安装位置应合理选择,避免受到建筑物阴影、大树等遮挡物的影响;•相关人员应接受避雷器的使用培训,了解其工作原理和维护方法;•遇到特殊气象条件(如雷暴天气)时,加强对设备的检查和保护措施,确保避雷器的有效工作;•避雷器的运行数据需要定期记录和分析,以便对其性能进行监测和改进。
避雷器试验报告范文一、实验目的本次实验旨在对避雷器进行测试,检测其性能指标以及其在雷击过程中的作用。
二、实验器材与装置1.避雷器:选取一种常用的避雷器进行试验。
2.避雷器测试仪:用于对避雷器进行测试,并记录测试数据。
三、实验步骤1.准备工作:将避雷器连接好,并保证电气接口符合要求。
2.避雷器自检:打开避雷器测试仪,进行自检,确保测试仪正常工作。
3.避雷器放电特性试验:将避雷器接通正常工作电源,进行放电特性试验。
在一定时间间隔内,通过不同电流和电压对避雷器进行测试,记录相关数据。
4.雷击电流阈值测试:通过模拟雷击电流对避雷器进行测试,找到避雷器的雷击电流阈值,并记录。
5.逆变特性测试:在一定时间间隔内,通过逆变电压对避雷器进行测试,记录逆变时间和逆变电流。
四、实验结果分析1.避雷器放电特性试验结果显示,避雷器在不同电流和电压下均能正常放电,并且放电时间短,放电电流大,符合相关的规范要求。
2.雷击电流阈值测试显示,避雷器的雷击电流阈值为XXA,可承受较大的雷击电流。
3.逆变特性测试结果显示,避雷器在逆变电压下能迅速逆变,逆变时间短,逆变电流小,符合相关的规范要求。
五、实验结论通过对避雷器的测试可以得出以下结论:1.避雷器的放电特性良好,能有效地将雷击电流引入地下,保护设备和构筑物的安全。
2.避雷器的雷击电流阈值较高,能承受较大的雷电冲击。
3.避雷器的逆变特性良好,能迅速逆变并分散逆变电流,避免电流过大对设备的损坏。
六、实验存在问题与改进措施1.实验过程中,需要更加精确的测试仪器来获取更准确的数据。
2.后续可以对避雷器的寿命进行测试,以验证其长期可靠性。
3.可以增加对避雷器的耐压测试,以验证其在高电压环境下的安全性能。
七、实验总结通过本次实验,对避雷器进行了综合性能测试,并得出了一些结论。
在今后的工程实践中,将会更加重视避雷器的选用和性能测试,以确保电气设备和构筑物的安全。
避雷器试验作业指导书与试验标准2016年12月6日目录第一章总则 (2)第二章引用标准 (3)第三章检修工作准备 (4)第四章检修试验作业 (16)第五章检修报告编写及要求 (27)第六章检修工作的验收 (28)第一章总则第一条为了提高避雷器设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证避雷器安全可靠运行,特制定本规范.第二条本规范是依据国家有关标准、规程、制度并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。
第三条本文对避雷器主要检修作业的工作准备、工艺流程、试验验收等管理要求和技术手段;检修包括检查(检测)和修理两部分内容,检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。
第四条本标准适用于国家电网公司系统的10kV~750kV金属氧化物避雷器以及系统标称电压10kV~500kV碳化硅阀式避雷器。
第二章引用标准第五条以下列出了本规范应用的标准、规程和导则,但不限于此.GB7327-1987 交流系统用碳化硅阀式避雷器GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器GB2900。
12-1989 电工名词术语避雷器GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验方法GBJ 147-1990 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则DL/T815-2002 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器Q/GDW109-2003 750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范GB 5 0150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准国家电网公司《变电站管理规范》(试行)国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术标准》国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器运行管理规范》国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术监督规定》国家电网公司《预防110(66)kV~750kV避雷器事故措施》第三章检修工作准备第六条确定检修项目避雷器设备检修周期不做具体的规定,检修工作一般是在发现缺陷或发生事故后有针对性的开展。
一、实验目的1. 了解避雷器的基本原理和结构;2. 掌握避雷器的性能测试方法;3. 分析避雷器在不同电压下的保护效果;4. 评估避雷器的可靠性和适用性。
二、实验原理避雷器是一种用于保护电力系统设备免受雷击损害的电气设备。
其基本原理是利用非线性电阻元件(如碳化硅、氧化锌等)的特性,在正常电压下具有很高的电阻,而在过电压时电阻迅速降低,从而将过电压限制在一定的范围内,保护电力系统设备。
避雷器主要由以下部分组成:1. 非线性电阻元件;2. 铜制或钢制外壳;3. 接地引线。
三、实验仪器与设备1. 避雷器实验装置;2. 高压发生器;3. 数字多用表;4. 接地线;5. 电力系统设备(如变压器、线路等)。
四、实验步骤1. 连接实验装置,确保各部分连接正确;2. 将高压发生器输出端与避雷器输入端连接;3. 将数字多用表设置在电压测量挡;4. 对避雷器进行不同电压等级的测试,记录测试数据;5. 分析测试数据,评估避雷器的保护效果;6. 对避雷器进行可靠性测试,确保其在长期运行中稳定可靠。
五、实验结果与分析1. 避雷器在不同电压下的保护效果(1)正常电压下,避雷器电阻较大,对电力系统设备起到保护作用;(2)在过电压下,避雷器电阻迅速降低,将过电压限制在一定范围内,保护电力系统设备;(3)随着电压等级的提高,避雷器的保护效果逐渐增强。
2. 避雷器的可靠性测试(1)避雷器在长期运行过程中,其性能保持稳定,未出现明显退化;(2)避雷器在多次过电压冲击下,仍能保持良好的保护效果;(3)避雷器接地引线连接可靠,确保了电力系统设备的接地保护。
六、结论1. 避雷器能够有效保护电力系统设备免受雷击损害;2. 避雷器的性能测试方法简单易行,可对避雷器的保护效果进行评估;3. 避雷器在长期运行中具有较好的可靠性,适用于电力系统设备的接地保护。
七、实验注意事项1. 实验过程中,确保安全,避免触电事故;2. 测试数据应准确记录,以便后续分析;3. 实验结束后,对实验装置进行清洁,确保下次实验的顺利进行。
避雷器试验报告范文一、试验目的本次试验的目的是为了验证避雷器在发生雷电过电压时的放电能力以及其是否满足相关国家标准的要求。
二、试验准备1.设备准备:本次试验所需的设备包括避雷器、电源、安全工具等。
2.场地准备:试验场地应具备良好的通风环境,并配备相应的电源、安全措施。
3.人员准备:试验人员应对试验的目的、流程和安全注意事项进行充分了解,并配备必要的安全防护装备。
三、试验过程1.试验前的准备工作(1)检查避雷器是否有损坏,如无损坏则可进行试验。
(2)根据所需电压设置电源电压,并确保电源正常运行。
2.试验步骤(1)连接避雷器与电源:将避雷器与电源连接,确保连接牢固、接触良好。
(2)开启电源:开启电源,将电源电压调至所需设置。
(3)观察避雷器放电情况:在电源加压的过程中,观察避雷器是否能够及时地放电,并将过电压通过地线排除。
(4)记录数据:记录避雷器的放电电压和放电时间等相关数据。
四、试验结果及分析根据试验数据的统计和分析,得到以下结论:1.避雷器能够在电压过高时及时地放电,将过电压通过地线排除,有效实现了防雷保护的功能。
2.避雷器的放电电压和放电时间等技术指标符合相关国家标准的要求。
五、结论与建议通过本次试验,证明了避雷器的设计和制造质量符合相关标准的要求,具备较好的防雷保护能力。
本报告认为,在安装和使用避雷器时,应严格遵守相关的规范和标准,确保设备及系统的安全可靠性,避免雷击事故的发生。
六、安全措施为确保试验过程的安全性,本次试验采取了以下安全措施:1.试验人员应穿戴符合规定的安全防护装备,确保自身的人身安全。
2.试验前应对试验设备和试验场地进行全面的安全检查,确保设备的正常运行和场地的安全性。
3.在试验过程中,应有专人负责观察和记录试验数据,确保设备的正常运行。
4.试验结束后,应及时关闭电源,撤离现场,并对设备进行清理和检查,确保设备的良好状态。
2.DL/T1508-2024高压变电设备避雷器试验导则以上为本次试验的报告,通过对避雷器的放电能力进行测试,确保其符合相关的标准和要求,从而提供有效的防雷保护措施。
氧化锌避雷器带电测试报告
试验日期2017.3.15 温度27℃湿度70% 220KV电压230KV
试验人员刘建荣
使用仪器金属氧化物避雷器带电检测仪
相别及测值设备名称
A相(μA)B相(μA)C相(μA)
I X(有效值)I R(峰值)I X(有效值)I R(峰值)I X(有效值)I R(峰值)
#3主变1820 313 1710 249 1740 313 初始值1870 420 1760 350 1800 350 与初始值比较% -2.67 -25.48 -2.84 -28.86 -3.33 -10.57 计数器位置24 24 24
指针读数(mA)0.5 0.5 0.5 #4主变1710 297 1680 281 1730 305 初始值1810 410 1770 378 1810 373 与初始值比较% -5.52 -27.56 -5.08 -25.66 -4.42 -18.23 计数器位置18 18 18
指针读数(mA)0.7 0.7 0.7 上电站275 577 104 543 80 556 96初始值644 121 603 89 623 110 与初始值比较% -10.4 -14.05 -9.95 -10.11 -10.75 -12.73
计数器位置11 11 11
指针读数(mA)0.6 0.6 0.6 上电站278 1630 281 1580 232 1650 289 初始值1690 373 1640 331 1710 326 与初始值比较% -3.55 -24.66 -3.66 -29.91 -3.51 -11.35 计数器位置0 0 0
指针读数(mA)0.7 0.7 0.7 下电站274 1640 265 1590 232 1650 281 初始值1690 357 1600 331 1710 336 与初始值比较% -2.96 -25.77 -0.63 -29.91 -3.51 -16.37 计数器位置18 18 18
指针读数(mA)0.6 0.6 0.6 下电站279 692 112 663 100 691 120 初始值711 147 681 131 710 147 与初始值比较% -2.67 -23.81 -2.64 -23.67 -2.68 -18.37 计数器位置8 8 8
指针读数(mA)0.6 0.6 0.6 备注初始值为第一次测量值。
试验结论合格
试验人员。