涂建國
:產品概述
避雷器用監測器已經普及我國各大小電廠電站,為避雷器的可靠運行提供了重要數據。由于密封性能的差異,監測器在運行的過程中可能進入水分和潮氣,使內部器件銹蝕,或其他原因造成監測器計數器不能正常動作,泄漏電流指示不準確。所以《規程》規定應每年都對避雷器監測器進行檢查。運行中的避雷器監測器顯示異常數據時,工作人員則需要進行相應檢測找出故障原因。其中當監測器顯示電流數值比正常明顯偏大時,一般為避雷器持續電流增大(包括阻性電流增大、外瓷套污穢電流增大等),或者是監測器測量部分出現故障;當監測器顯示電流數值比正常明顯偏小時,一般為絕緣底座漏電或者監測器本身故障所致。可見只要監測器數據異常,監測器本身就是大的懷疑對象。一般工作人員首先會對監測器進行檢測,當確定監測器良好后才開始檢測避雷器及查找其它問題。
目前,市場上監測器品種繁多,質量也良莠不齊,而且生產廠家大多不提供監測器的檢測設備,而《規程》上提供的簡易檢測手段現場制作十分困難,使用操作不方便也不安全。所以如何判斷監測器的好壞也就成了現場工作人員非常頭痛的問題。針對上述現狀,我公司根據多年的現場經驗總結研發了集監測器電流校驗、監測器動作測試和電流測量等多種功能于一體的多功能高精度測試儀器HDYZ-102避雷器監測器測試儀,儀器為一體化結構,內置超大容量充電電池,操作簡單,便于攜帶。
二:儀器主特點:
1.全觸控超大液晶顯示
操作簡單,儀器配備了的全觸控液晶顯示屏,超大顯示界面所有操作步驟中文菜單顯示,每一步都非常清楚,操作人員不需要額外的專業培訓就能使用。輕輕觸摸一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型測量設備。
2.語音智能
該儀器內部配備了語音提示功能,超大液晶全中文顯示,再配合智能語音提示,使儀器智能化程度更高
3.全自動模擬雷擊
由于雷擊過程非常短暫的,而傳統模擬雷擊均為手動控制,其輸出電流的控制根本無法精確的控制在很短暫的時間內完成。本儀器通過內部中央處理器全自動控制模擬輸出電路可以精確控制其沖擊電流的沖擊時間,從而更加真實的還原出雷擊現象,對于監測器動作的檢測數據更有實際意義。
4.功能齊全,性能強大
本儀器具備監視器電流校驗、監視器動作測試和電流測量等多種測試功能,性能強大、測試精度高
5.一體化結構,體積小、重量輕
儀器內部高度集成化,為試驗提供了一種為簡單便捷的試驗手段。
6.微型精密打印機
內置微型精密熱敏打印機,可非常方便的打印測試結果數據。
7.超大容量電池,簡單便攜
儀器內置超大容量鋰電池,一次充電可連續工作幾十個小時,*省去了工作現場尋找工作電源的麻煩。
三:主要技術參數
1 | 使用條件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
2 | 充電電源 | AC 220V±10% | 允許發電機
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3 | 鋰電池 | 內置超大容量里電池 | 待機72小時左右 |
模擬雷擊1000次以上 | |||
4 | 打印機 | 內置精密熱敏打印機,可方便打印測試結果數據 | |
5 | 電流輸出 | 范 圍 | 0~10mA |
分辨率 | 0.001mA | ||
精 度 | 1% | ||
6 | 動作次數 | 0~100次 | |
7 | 技術依據標準 | 1、GB11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》 2、JB/T10492-2004《交流無間隙金屬氧化物避雷器用監測器》 3、GB50150-2006《電氣裝置安裝工程電力設備交接試驗標準》 4、Q/GDW168-2008《輸變電設備狀態檢修試驗規程》 | |
8 | 主機外型尺寸 | 320(L)×270(W)×140(H) | |
9 | 重 量 | 3.9Kg |
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試驗電壓所延續,概念是系統上有過電壓時所激發的局部放電量不會由長期工作電壓所延續。這一方法是使變壓器或互感器在Um/√3長期工作電壓下無局部放電量,以保證變壓器能安全運行,使局部放電起始電壓與局部放電熄滅電壓都能高于Um/√3。
因此,變壓器的絕緣結構設計、絕緣件加工與工藝處理、帶電與接地電極表面場強、絕緣介質的承受場強等都要使局部放電量小于規定值來考慮。不能以主、縱絕緣是否放電作為依據。
以工頻耐壓作為預激磁電壓時,局部放電試驗電壓的持續時間一般較短,約1~5分鐘。延長局部放電試驗電壓持續時間對絕緣是較為嚴峻,有時會引起破壞性損壞。以Um作為預激磁電壓時局部放電試驗電壓持續時間較長,標準要求為1小時,能承受多長時間與絕緣結構的伏秒特性有關。
局部放電量一般與帶電與接地電極表面的場強有關,與電源的頻率無關。試驗地點的背境噪聲要小,電源的局部放電量要隔離。
從試驗順序而言,局部放電試驗應放在所有絕緣試驗之后,從試驗類型而言。長時感應帶局部放電試驗或短時感應帶局部放電試驗之一要作為變壓器出廠試驗。從變壓器的Um等級而言,現有標準,Um≥252kV起要作局部放電試驗,正在修訂的IEC76-3,Um≥126kV起要作局部放電試驗。
從具體鐵心結構而言,采用三相五柱鐵心結構的變壓器,在作局部放電試驗時不能使上下鐵軛內磁通密度飽和。從絕緣結構而言,應能承受三相法作局部放電試驗的要求。
2)截波沖擊試驗
一般是波尾截斷的波形,可用IEC標準棒狀間隙截斷,也可用多極點火截斷裝置截斷。用多極點火截斷裝置截斷時,可獲得較準的截斷時間,示傷波的截斷時間差異大于0.15μS,截波沖擊試驗結果就有問題。用棒狀間隙截斷就不易從截斷時間的差異來判斷是否能通過試驗。
截波試驗電壓為110%全波試驗電壓時,如截斷時間小于等于3μS時,兩者強度相同。與GIS聯的變壓器必須要考慮截波試驗。
截波試驗必須與全波試驗交替進行。一般采用負極性截波。
3)全波沖擊試驗
正在修訂的IEC76--3標準,已將全波沖擊試驗列為Um≥126kV變壓器的出廠試驗項目。要進行突發短路試驗(特殊試驗項目之一)的變壓器,要在短路試驗后作全波沖擊試驗。
4)操作波試驗HDYZ-102避雷器監測器測試儀型號多樣HDYZ-102避雷器監測器測試儀型號多樣
正在修訂的IEC76-3標準,已將操作波試驗列為Um≥252kV變壓器的出廠試驗項目。由于不作操作波試驗的Um=252kV變壓器的相間絕緣決定于全波沖擊試驗或長時感應帶局部放電測量的試驗。要進行操作波試驗時,外部空氣間隙的相間絕緣尺寸就要由操作波試驗電壓決定,可能要比不考核操作波試驗時外部空氣間隙要放大。
從以上分析可知,按新IEC76-3標準來考核變壓器的絕緣性能時,很多設計原則要重新考慮,工藝加工方案要相應更改,試驗工作量要大為增加。
新IEC76-3標準是總結國內外經驗而進行修訂的,貫徹這一標準的時間不會太久了,修訂主要內容已于1996年7月30日~8月1日的"沈陽IEC TC14"會議上討論了,工作組根據討論情況將作調整