金属氧化物避雷器电气试验标准化作业指导书一. 适用范围本作业指导书适应于避雷器交接、大修和预防性试验。
二. 引用的标准和规程GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》三. 试验仪器、仪表及材料本试验室主要做的试验项目: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;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露电流;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。
注:无间隙氧化物避雷器的试验项目为1、2、3、4项,;2、3可选做一项;有间隙氧化物避雷器试验项目为1、5项。
1.交接及大修后试验所需仪器及设备材料:2.预防性试验所需仪器及设备材料:5 常用仪表1套10四、安全工作的一般要求1. 必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。
2. 现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。
五、试验项目1.绝缘电阻的测量1.1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。
1.2该项目适用范围10kV及以上避雷器交接、大修后试验和预试。
1.3试验时使用的仪器35kV及以下的用2500V兆欧表;对35kV及以上的用5000V兆欧表;低压的用500V兆欧表测量。
1.4测量步骤1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。
放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。
测量避雷器绝缘电阻接线图1.4.2 用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。
1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。
应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。
将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。
开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。
然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,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),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。
然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。
1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。
1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。
1.4.6 断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。
1.5影响因素及注意事项1.5.1试品温度一般应在10~40℃之间。
1.5.2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。
温度换算系数最好以实测决定。
例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。
1.6测量结果的判断主要应与前一次或同一型式的测量数据进行比较;氧化锌避雷器35kV以上不小于2500 MΩ;35kV及以下不小于1000 MΩ;底座绝缘电阻不小于100 MΩ。
2.电导电流和直流1mA下的电压U1mA的测量2.1试验目的试验目的是检查避雷器并联是否受潮、劣化、断裂,以及同相各元件的α系数是否相配;对无串联间隙的金属氧化物避雷器则要求测量直流1mA下的电压及75%该电压下的泄漏电流。
2.2该项目适用范围10kV及以上避雷器交接、大修后试验和预试。
2.3试验时使用的仪器直流高压发生器设备:1、中频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。
联接时只需将电缆插头上的红点对准插座上的红点顺时针方向转动到位即可。
拆卸时只需逆时针转动电缆插头即可。
2、LCD显示屏:用于显示输出电压、电流、过压保护设定、计时和工作状态保护提示等。
3、电源输入插座:将随机配置的电源线与电源输入插座相联。
(交流220V±10%,插座内自绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接,如图所示。
避雷器泄漏电流测试接线图2.4.2首先检查升压旋纽是否回零,然后合上开关,打开操作电源,逐步平稳升压,升压时严格监视泄漏电流,当要到1mA时,缓慢调节升压按钮,使泄漏电流达到1mA,此时马上读取电压,然后按下红色键降压至该电压的75%,再读取此时的泄漏电流。
2.4.3迅速调节升压按钮回零,断开高压通按钮,断开设备电源开关,拉开电源开关,对被试设备和高压发生器放电。
2.4.4测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。
2.5影响因素及注意事项将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线。
保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。
严禁各接地线相互串联。
为此,应使用专用接地线。
2.6测量结果的判断氧化锌避雷器试验标准如下:U1mA值与初始值或出厂值相比较,变化应不大于±5%,0.75U1mA下的泄漏电流不大于50μA。
3.测量工频放电电压3.1试验目的测量工频放电电压,是有串联间隙金属氧化物避雷器的必做项目,其试验的目的,是检查间隙的放电电压是否符合要求。
3.2该项目适用范围10kV及以上避雷器交接、大修后试验和预试。
3.3试验时使用的仪器电压表、电流表、调压器、试验变压器3.4测量步骤3.4.1工频放电试验接线与一般工频耐压试验接线相同,接线如图所示。
3.4.2试验电压的波形应为正弦波,为消除高次谐波的影响,必要时调压器的电源取线电压或在试验变压器低压侧加滤波回路。
对有串联间隙的金属氧化物避雷器,应在被试避雷器下端串接电流表,用来判别间隙是否放电动作。
3.4.3图中的保护电阻器R,是用来限制避雷器放电时的短路电流的。
保护电阻不宜取得太大,否则间隙中建立不起电弧,使、测得的工频放电电压偏高。
3.4.4有串联间隙的金属氧化物避雷器,由于阀片的电阻值较大,放电电流较小,过流跳闸继电器应调整得灵敏些。
调整保护电阻器,将放电电流控制在0.05~0.2A之间,放电后在0.2S内切断电源。
3.5影响因素及注意事项试验时,升压不能太快,以免电压表由于机械惯性作用读不准。
应读取避雷器击穿时电压下降前的最高电压值,作为避雷器的放电电压。
一般一只避雷器做3次试验,取平均值作为工频放电电压。
4.(带电监视)测量运行电压下的交流泄露电流4.1试验目的监测金属氧化物避雷器,判断是否出现故障,保障避雷器的安全运行。
4.2该项目适用范围110kV及以上避雷器交接试验。
4.3试验时使用的仪器HDYB-Z10A氧化锌避雷器泄漏电流测试仪显示器:显示菜单、提示信息和测量结果。
打印机:面板式微型打印机,自动打印测量数据。
复位键:仪器初始化,可从任何状态回到主菜单。
选择键:光标下移,循环选中各种测量方式和参数。
确认键:光标右移,进入下一菜单,长按进行测量。
充电电源:锂离子电池充电插孔。
(充电器上的指示灯指示电池状态,红灯表示正在充电,绿灯表示已经充满。
)电压信号:取自PT二次侧,57.74V。
电流信号:取自避雷器计数器两端。
4.4测量步骤4.4.1接线方式:按照测试仪器接线方法,正确连接试验接线,一人接,一人检查。
①仪器可靠接地。
②打开仪器电源开关,使仪器处于待机状态。
③连接电压信号线:电压信号取自高压PT二次侧100V/ 3 绕组,电压测试线的红色线夹接B相绕组的相线,黑色线夹接中性线。
(电压信号经过隔离处理,隔离器的输入阻抗约为120kΩ,测试线末端配有0.2A保险管,不会因发生意外影响电压互感器的正常运行。
)④连接电流信号线:首先将电流信号线的黑色线夹与被测氧化锌避雷器的接地线可靠连接,然后将电流信号线的黄、绿、红色线夹分别与A、B、C相避雷器放电计数器的上端连接。
(电流信号的输入阻抗为零以便将避雷器泄漏电流引入仪器内部。
)4.4.2操作步骤①仪器上电后进行清屏幕,2秒钟后显示仪器名和公司名,稍候,显示主菜单如图所示。
②此时按选择键,光标向下移动,按确认键,光标向右移动,设置完合适的选项后,长按确认键2秒钟,仪器进入测量状态。
③数秒后,显示测量结果,如图所示。
测试结果中各符号含义:(波形上为电压,下为电流)Vx:系统电压有效值P :避雷器功耗V1、V3、V5、V7:基波和3、5、7次谐波电压有效值I X :全电流有效值 IR:阻性电流峰值I 1R 、I3R、I5R、I7R:基波和3、5、7次谐波阻性电流峰值6.3其它操作①无PT操作:无需连接电压测试线,电流测试线接法同上,在主菜单的“方式”上选中无PT,“干扰”项选中无干扰,长按确认键2秒进行测试。
②采用单相测量并且需要抗干扰时,测量A相或C相必须接B相电流线。
③“相别”下的连续项,为不间断测量,主要用于不带电测量。
连续测量,只对A相测量,接线只接A相。
连续测量时,长按选择键停止,可进行打印操作。
④变换背景颜色:按复位键后,按住选择键,直到屏幕显示“背景颜色”此时按选择键,选中合适的颜色后,按确认键即可。
4.5影响因素及注意事项1、由于是在运行中测量避雷器的泄露电流,因此应注意保持足够安全距离,监护人应提高警惕。
2、开机前仪器应可靠接地。
3、先开机,再接信号线,此顺序不可逆转。
4、接电压信号测试线时,应格外小心,避免由于操作不当致使PT短路。
5、仪器存放时,应检查电源开关是否为关闭状态,忘记关闭电源,可能损坏电池。
4.6测量结果的判断测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗,测量值与初始值比较,有明显变化时应加强监测,当阻性电流增加1倍时,应停电检查。
5、避雷器放电记录器的检查1、放电记录器的检查可以采用市电交流通过调压器调压冲击的方式进行检查,将放电计数器的两个电极分别接市电AC220V,瞬间通断电源,检查放电计数器的动作情况,检查合格后应将计数器指针回到零位。
计数器原理接线图(双阀片式结构)2、用100V或250V兆欧表给一只电容量为5~10µF的电容充电,然后用电容器通过放电计数器放电。
计数器原理接线图(整流式结构)。