GCBL-70氧化鋅避雷器帶電測試儀用于氧化鋅避雷器(MOA)泄漏電流的測量分析,主要目的是測量MOA的阻性電流,由此判斷MOA受潮和老化程度。即可用于現場帶電測量,也可用于試驗室做出廠和驗收試驗。
一臺儀器同時具有四種功能:
1、采用PT二次電壓做參考(二次法)測量阻性電流。這是目前精確度***方法。國內使用最多的儀器大都采用這種原理。
2、采用無線傳輸電壓做參考測量阻性電流。也是精確度***方法。
3、采用電場強度信號做參考(感應板法)。用一個安放在B相MOA底座的感應板提供母線電壓的相位信息,以分解阻性電流。帶電測量時,這種方法的測量精度接近二次法,且操作安全、方便、快速。
4、電流分析法。儀器對MOA電流信號進行快速傅立葉變換分析,根據統計原理通過儀器內部的數據分析,可以直接得出全電流Ix、阻性電流Ir、阻性電流一次基波峰值Ir1p等相應的數據。這種方法操作簡單、方便、快速。
本儀器操作簡單,測量數據豐富。儀器還配有可充電電池、日歷時鐘、微型打印機,能存儲100次測量數據并能將數據傳送到計算機處理。
講講氧化鋅避雷器帶電測試儀測量原理
1.測量原理
輸入電流電壓經過數字濾波后,取出基波,然后用投影法計算出阻性電流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波數值穩定,故目前普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。
總電流基波峰值Ix1p在電壓基波U1(E1)方向投影為Ir1p,在垂直方向投影為Ic1p,φ為電流電壓基波相位角,其中包含選定的補償角度(圖十)。因此,用φ和Ir1p均能直觀衡量MOA性能。
2.相間干擾
現場測量時,一字排列的避雷器,中間B相通過雜散電容對A、C泄漏電流產生影響,使A相φ減小,阻性電流增大,C相φ增大,阻性電流減小甚至為負,這種現象稱相間干擾。
一種方法是補償相間干擾:假設Ia、Ic無干擾時相位相差120°,假設B相對A、C相干擾是相同的;
將電壓取B相,電流取C相,測得φ1=φcb;再將電流取A相,測得φ1=φab;則C相電流與A相電流之間的相位差φca=φcb-φab;
選擇校正角Dφ=(φca -120°) / 2,將此值在主菜單中置入儀器即可;
選擇好相序,儀器會根據所選相序自動進行角度補償(A相加Dφ,B相不要補償即選0,C相減Dφ)
也可不必補償相間干擾(即補償角度為0),從阻性電流的變化趨勢判斷避雷器性能。
如果允許,可以只給待測相加電,以取得**數據。而試驗室測量不必考慮相間干擾。
3.避雷器性能判斷
避雷器性能可以從阻性電流基波峰值Ir1p判斷,但從電流電壓角度Φ判斷更有效,因為90°-Φ相當于介損角。如果規定阻性電流小于總電流的25%,對應的φ為75°;
無相間干擾時:
性能 | <75° | 75°~ 79° | 79°~ 83° | 83°~ 89° |
Φ | 差 | 中 | 良 | 優 |
有相間干擾時,產生誤差:
A相 | B相 | C相 |
-2°~ -4° | (認為0) | +2°~ +4° |
實際測量時應考慮此誤差影響,盡管有此相間干擾誤差,但判斷MOA性能還是可行的。如僅用Ir1p判斷,在90°附近會有若干倍的變化,此時不如直接查看角度更合理。
實際應用過程中注意
由于本儀器可以三項同側,自動補償,所以使用時候特別方便。上邊所說的鄉間干擾等問題在三項同側的時候已經由儀器自動計算出來,不需要試驗人員計算。總之,使用本儀器時候,只要接好測試線,打開儀器測試就可以。所有的問題儀器已經解決了。
測試數據說明:
Ux :工頻電壓有效值,此電壓為實測電壓;
U1 :工頻電壓基波有效值;
U3 :工頻電壓三次諧波有效值;
U5 :工頻電壓五次諧波有效值;
Ix :全電流有效值;
Ic : 容性電流有效值;
Ir :阻性電流值;
Irp :阻性電流峰值;
Ir1p:阻性電流基波峰值;
Ir3p:阻性電流三次諧波峰值;
Ir5p:阻性電流五次諧波峰值;
Ir7p:阻性電流七次諧波峰值;
Ic1p:容性電流基波峰值。
Ir1p:阻性電流基波峰值。由于Ir1p比較穩定,有確切來源,應以Ir1p為主要的阻性電流判據。
P :有功功率;
Φ :基波電流超前基波電壓的相位差。
波形Ux,Ix為工頻電壓和全電流的真實波形,它既能反映電壓和電流的相位差,又能反映電源質量。
主營產品:微量水分測定儀,全自動開口閃點測定儀,運動粘度測定儀,全自動蒸餾測定儀,界面張力測定儀