氧化锌避雷器的试验
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氧化锌避雷器实验报告引言氧化锌避雷器是一种常见的用于保护电力设备免受雷击的装置。
本实验旨在通过搭建一个简单的氧化锌避雷器实验装置,了解其工作原理以及在不同条件下的性能表现。
实验材料和方法材料•氧化锌避雷器•氧化锌避雷器实验装置•电源•雷电模拟器方法1.搭建实验装置,将氧化锌避雷器正确连接到电源和雷电模拟器之间。
2.设置雷电模拟器的参数,如雷电电流、雷电频率等。
3.打开电源,观察氧化锌避雷器的工作状态。
4.记录实验数据,包括氧化锌避雷器的击穿电压、击穿时间等。
5.根据实验数据进行分析和讨论。
实验结果和讨论实验结果在实验过程中,我们观察到氧化锌避雷器在不同条件下的工作状态。
通过记录实验数据,我们得出了以下结果:1.氧化锌避雷器的击穿电压随着雷电电流的增加而降低。
2.氧化锌避雷器的击穿时间随着雷电频率的增加而减少。
结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:1.氧化锌避雷器的击穿电压与雷电电流有关。
当雷电电流增大时,氧化锌避雷器需要承受更大的电压才能保持正常工作,因此其击穿电压会降低。
2.氧化锌避雷器的击穿时间与雷电频率有关。
当雷电频率增加时,氧化锌避雷器需要更快地响应雷电冲击,因此其击穿时间会减少。
实验误差和改进方向在实验过程中,由于实验装置和仪器的限制,可能存在一定的误差。
为了减小误差并改进实验,我们可以考虑以下措施:1.使用更精确的仪器和测量方法,以提高实验数据的准确性。
2.增加实验重复次数,以提高实验结果的可靠性。
3.考虑其他因素对氧化锌避雷器性能的影响,如温度、湿度等,以扩展实验的研究范围。
结论通过本次实验,我们对氧化锌避雷器的工作原理和性能有了更深入的了解。
实验结果表明,氧化锌避雷器的击穿电压和击穿时间受到雷电电流和雷电频率的影响。
为了进一步研究和改进氧化锌避雷器的性能,我们可以考虑采取上述提出的改进方向,并探索其他因素对其性能的影响。
参考文献•[1] 某某某,某某某. 氧化锌避雷器性能研究[J]. 电力科学与工程, 20XX, XX(X): XX-XX.•[2] 某某某,某某某. 氧化锌避雷器工作原理探讨[J]. 电力技术与装备, 20XX, XX(X): XX-XX.。
金属氧化物避雷器(MOA)试验指导方案金属氧化物避雷器(MOA)试验目前国内预试规程对氧化锌避雷器的试验有三项规定:(1)绝缘电阻试验;(2)直流1mA下电压及75%该电压下泄漏电流的测量;(3)运行电压下交流泄漏电流及阻性分量的测量(有功分量和无功分量)。
除规程规定的三项试验外,在必要时,还需进行工频参考电流下的参考电压测量试验等试验综合判断避雷器状态。
对于氧化锌避雷器试验,在实验前应做好以下准备工作:1填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡、办理工作许可手续2向工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位、进行危险点告知,并履行确认手续后开工3准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内4围网封闭,把安全标识牌朝外挂在围网上,打开高压警示灯,摆放温湿度计;5检查被试品外壳,应可靠接地6挂上接地线,对被试品放电7拆除被试品高压引线,计数器引线,其他检修人员撤离现场8检查被试品外观,清洁表面污垢9接取电源,先测量电源电压是否符合要求,电源线必须固定,防止突然断开,检查漏电保护装置是否灵敏动作 10记录天气情况和温度、湿度、安装位置、运行方式、运行电压、试验日期等,抄录被试避雷器的铭牌参数。
7.1 避雷器绝缘电阻测量试验目的:判断避雷器绝缘是否受潮或瓷套裂纹等缺陷。
试验范围:避雷器本体绝缘电阻;底座绝缘电阻试验仪器:最常用的仪器室兆欧表,兆欧表按电源型式分为发电机型和整流电源型。
35kV以上避雷器选用5000V兆欧表,35kV及以下的避雷器选用2500V。
在这里我们选用DM100C 数字式高压兆欧表,选择试验电压为本体绝缘5000V,底座绝缘2500V。
试验步骤:1)实验前对兆欧表本身进行检查,将兆欧表水平放稳进行以下操作:1接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零。
2开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指无穷大3断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接4兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或者驱动兆欧表,兆欧表指示应仍然指示无穷大。
氧化锌避雷器试验报告一、实验目的:1.验证氧化锌避雷器的避雷性能。
2.测试氧化锌避雷器的耐压能力。
二、实验仪器和材料:1.氧化锌避雷器。
2.高压发生器。
3.电流表、电压表。
4.接地电阻测试仪。
5.绝缘板。
三、实验原理:四、实验步骤:1.将氧化锌避雷器接入实验回路中。
2.将高压发生器与氧化锌避雷器相连。
3.调整高压发生器的输出电压,使其达到预定值。
4.观察氧化锌避雷器的电压和电流变化情况,并记录数据。
5.根据实验要求进行绝缘板的测试和接地电阻的测量。
五、实验数据记录与分析:实验记录了不同电压下氧化锌避雷器的电流和电压值,并计算了接地电阻。
六、实验结果与讨论:根据实验数据,可以看出在不同电压下,氧化锌避雷器的电流和电压符合设计要求,并且接地电阻也在合理范围内。
因此可视为氧化锌避雷器经过验收合格。
七、结论:经过实验测试,氧化锌避雷器在不同电压下表现出良好的避雷性能和耐压能力,因此可以有效地保护电力系统设备免受雷击的破坏。
八、实验中存在的不足之处:1.实验过程中可能存在人为误差,需要进一步探究影响因素。
2.由于实验时间和条件的限制,无法进行长时间、大量数据的测试。
九、改进措施:1.增加实验次数和数据采集点,提高实验数据的可靠性。
2.探究氧化锌避雷器在不同条件下的避雷性能,并与其他类型的避雷器进行对比。
十、实验拓展:1.探究氧化锌避雷器的寿命和使用条件。
2.研究氧化锌避雷器的产生原理和材料特性。
[2]XXX,XXX.氧化锌避雷器的原理与应用[M].北京:电力出版社。
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 11032 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 11032 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。
变电站氧化锌避雷器试验作业指导书随着现代化电气设备的发展,电力系统不断升级、补充新设备,这些新设备必须大量使用高科技材料和质量极高的电器元器件来保障其运行可靠性。
其中,氧化锌避雷器被广泛应用于中高压抗雷击保护系统里面,以其优良的电气性能和人性化设计受到越来越多电力行业的关注。
不仅如此,氧化锌避雷器试验作业也相对重要,因此电力工作者需要了解详细试验作业指导书。
氧化锌避雷器试验作业之前要注意的事项1.应提前完成试验前的准备工作。
检查所有试验装置,计算所有试验数据,并准备好一定量的工具和材料。
2.在试验开始前,应确保变电站的运行工作已经停止,确保安全,避免任何可能产生人身伤害。
3.通常情况下,随压器和避雷器的安装位置是相同的,因此应确保避雷器与随压器相同的设置在试验中使用。
氧化锌避雷器试验作业的流程1.制定试验方案根据电网的综合管制规定和标准,设计合适的试验方案,包括试验步骤、设备标准以及测试脉冲等相关信息。
2.检查试验高压开关和避雷器在试验开始前,对高压开关和避雷器进行全面的检查,确保它们没有任何问题。
检查包括避雷器内生氧、压缩空气、连接管、中间组件和线夹等。
3.组装高压测试装置在进行氧化锌避雷器试验作业前,应组装合适的高压测试装置。
装置应遵循相应的安装程序。
在使用测试装置时,应确保所有的安全规定被遵守,如应用安全手套和头盔等。
4.进行电气测试试验人员需要对避雷器的电气性能进行测试。
除了测量器电感和电容,还需要使用避雷器容量试验仪来测量电容和损耗电流参数。
这些测试数据将被写入测试日志中。
5.高压变换测试在进行高压变换测试之前,整个电路需要接地以确保操作安全性。
测试时,电流将在一定时间内施加到避雷器上。
使用避雷器保护电缆让电流通过地线来运行。
6.分析试验数据在完成氧化锌避雷器试验作业后,需要对各项实验数据进行详细的分析。
数据分析中需要比较实际测试数据、规定数值以及先前的测试数据。
这样才能检查整个避雷器系统的健壮性和可行性。
氧化锌避雷器试验项目及标准
氧化锌避雷器试验项目:
1.安装试验:对氧化锌避雷器的安装位置、接线方式、接地条件等进
行检查。
2.直流参考电压测试:应用直流电压进行测试,测试电压通常是
1.05倍的额定电压,测试时间为30分钟。
3.直流持续工作电压测试:应用直流电压进行测试,测试电压为额定
电压,测试时间为30分钟。
4.直流击穿电压测试:应用直流电压进行测试,测试电压为1.3倍的
额定电压,测试过程中逐渐增加电压,直到发生击穿为止。
5.直流氧化激活测试:将氧化锌避雷器加入一定量的直流电流,使其
氧化激活。
6.交流工频放电电压测试:应用交流电压进行测试,测试电压为额定
电压,测试时间为1分钟。
氧化锌避雷器试验标准:
1.GB11032-2000《氧化锌避雷器》。
2.GB/T16927.1-1997《高压测试技术第1部分:一般测试方法》。
3.DL/T805-2004《高压电力设备绝缘试验导则》。
4.IEC60099-4《电力系统中的避雷器第4部分:氧化锌避雷器》。
以上标准主要包括氧化锌避雷器的性能检验、试验方法、技术要求等。
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。
氧化锌避雷器试验标准氧化锌避雷器是一种用于保护电力系统设备免受雷击损害的重要装置。
为了确保氧化锌避雷器的性能和可靠性,需要对其进行严格的试验。
本文将介绍氧化锌避雷器的试验标准,以便于相关人员对其进行有效的检测和评估。
首先,氧化锌避雷器的试验应当符合国家标准和行业规范的要求。
试验包括外观检查、绝缘电阻测量、放电电压测量、放电电流测量、雷电冲击试验等内容。
其中,外观检查主要是检查氧化锌避雷器的外观是否完好,是否有损坏或者污秽现象。
绝缘电阻测量是用来检验氧化锌避雷器的绝缘性能,确保其在正常工作条件下不会发生漏电或击穿现象。
放电电压测量和放电电流测量是用来检验氧化锌避雷器的放电性能,确保其在遭受雷击时能够有效放电,保护设备不受损害。
雷电冲击试验是模拟真实雷击情况,检验氧化锌避雷器的抗雷击能力,确保其在雷电冲击下能够正常工作。
其次,氧化锌避雷器的试验应当由具有相关资质和经验的机构进行。
试验机构应当具备完善的试验设备和条件,能够按照标准要求对氧化锌避雷器进行全面、准确的试验。
试验人员应当具备专业的知识和技能,能够熟练操作试验设备,准确记录试验数据,并对试验结果进行科学分析和评估。
只有经过专业机构的试验,才能够确保氧化锌避雷器的质量和性能符合标准要求。
最后,氧化锌避雷器的试验结果应当及时报告相关单位和人员。
试验报告应当真实、准确地反映氧化锌避雷器的试验情况和结果,包括外观检查、绝缘电阻测量、放电电压测量、放电电流测量、雷电冲击试验等内容。
试验报告还应当对氧化锌避雷器的性能和可靠性进行评价,提出合理的改进建议。
相关单位和人员应当根据试验报告的结果,对氧化锌避雷器的质量和性能进行认真评估,确保其在电力系统中能够发挥良好的保护作用。
综上所述,氧化锌避雷器的试验标准是保证其质量和性能的重要保障。
只有严格按照标准要求进行试验,才能够确保氧化锌避雷器在电力系统中的可靠运行,有效保护设备免受雷击损害。
希望相关单位和人员能够重视氧化锌避雷器的试验工作,确保其质量和性能符合标准要求,为电力系统的安全稳定运行提供坚实保障。
氧化锌避雷器试验报告一、试验目的本试验旨在对10kV氧化锌避雷器进行交接试验,验证设备的性能和安全可靠性。
二、试验装置和设备1.试验装置:10kV配电装置2.试验设备:氧化锌避雷器三、试验内容与步骤1.接地测试:对氧化锌避雷器的接地进行测试,确保接地良好。
2.高压耐压试验:以设备额定工作电压进行测试,持续施加电压时,检测设备的绝缘性能。
3.耐压试验:以设备额定工作电压的1.2倍进行试验,持续施加电压一段时间,并检测设备是否存在异常。
4.保护性能试验:模拟雷电冲击,观察和记录避雷器的放电时间和放电电压。
四、试验结果和分析1.接地测试:氧化锌避雷器接地电阻小于10Ω,接地良好,符合要求。
2.高压耐压试验:设备能够承受1分钟的额定工作电压,不发生击穿或闪络。
3.耐压试验:设备能够承受1分钟的1.2倍额定电压,不发生击穿或闪络。
4.保护性能试验:避雷器在模拟雷电冲击时,能够快速放电并降低电压,保护设备免受雷电伤害。
五、结论通过以上试验,证实了10kV氧化锌避雷器的性能和安全可靠性。
该避雷器能够在故障情况下保护配电装置免受雷击和过电压的影响,确保电力系统的正常运行。
六、试验建议1.检测和记录氧化锌避雷器的抗压能力和放电性能。
2.定期检查避雷器的接地情况,确保接地电阻符合标准。
3.对避雷器的保护性能进行定期检测和验证,确保其具有可靠的抗雷击功能。
4.在设备交接期间,对避雷器的试验和检测应严格按照标准操作程序进行。
[1]电力行业重点设备试验规程[2]配电设备安装与调试规程以上为10kV交接试验报告,对氧化锌避雷器的性能和安全可靠性进行了验证。
报告总结了试验结果,并提出了相关的建议。
这些结果和建议对于设备的正常运行和维护具有指导作用。
《氧化锌避雷器试验方法_氧化锌避雷器的简介及试验》摘要:要:本文从氧化锌避雷器工作原理、特点及试验方法详细阐述了氧化锌避雷器,a、氧化锌避雷器的通流能力大,1、试验项目的意义:a、可初步了解其内部是否受潮,及时发现缺陷摘要:本文从氧化锌避雷器工作原理、特点及试验方法详细阐述了氧化锌避雷器。
氧化锌避雷器因具有较齐全的防护功能,稳定性高、体积小、使用寿命长,所以目前被广泛应用。
关键词:氧化锌避雷器;优点;特性;试验一、氧化锌避雷器工作原理1、氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品)工作原理氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。
它是七十年代发展起来的一种新型避雷器,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(叫压敏电压或阀值电压),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。
然而压敏电阻被击状态,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。
2、避雷器的作用避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。
避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。
二、氧化锌避雷器的优点、七大特性及基本参数1、氧化锌避雷器的优点:a、具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;b、防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障; c、防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;d 动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害; e、具有连续雷电冲击保护能力;f、有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用; g、具有20 年以上使用寿命;h、能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。
氧化锌避雷器的试验项目: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;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,其阻性电流或总电流值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泄漏电流;4、检查放电记数器动作情况及监视电流表指示;5、工频放电电压试验。
6、氧化锌避雷器的试验项目、方法牵涉的篇幅很大。
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21 避雷器21.0.1 金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容:1 用DMA系列绝缘电阻测试仪测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;2 用ED0403型氧化锌避雷器特性测试仪测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;3用ZGF系列直流高压发生器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;4 用ED0401型避雷器计数器测试仪检查放电记数器动作情况及监视电流表指示;5 用YD系列轻型试验变压器做工频放电电压试验。
注:1 无间隙金属氧化物避雷器的试验项目按本条第1、2、3、4款的内容,其中第2、3两款可选做一项;2 有间隙金属氧化物避雷器的试验项目按本条第1款、第5款的内容。
21.0.2金属氧化物避雷器绝缘电阻测量,应符合下列要求:1 35kV以上电压:用5000V兆欧表,绝缘电阻不小于2500MΩ;2 35kV及以下电压:用2500V兆欧表,绝缘电阻不小于1000MΩ;3 低压(1kV以下):用500V兆欧表,绝缘电阻不小于2MΩ。
基座绝缘电阻不低于5 MΩ21.0.3 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列要求: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《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB11032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,其阻性电流或总电流值应符合产品技术条件的规定。