以下情况: 1. 实时氧化锌避雷器泄露全电流; 2. 实时氧化锌避雷器泄露阻性电流;氧化锌避雷器全电流、阻性电流、雷击次数和时间的运行次数时,不断向控制室发送实时数据,达到远程监测的目的。 1)在运行电压下流过高压避雷器的泄漏全电流包含了阻性泄漏电流分量、容性泄漏电流分量两部分。在避雷器处于正常运行电压状
态下阻性电流分量远远小于容性分量,一般阻性泄漏电流分量占全电流的比例不会超过10—15%的数值,所以阻性分量即使增加一倍,全电流的变化不会超过5.0%。所以采用全电流的测量方法,就不能有效监视避雷器的内部性能劣化的趋势。2)在运行电压下的测量,由于运行电压的变化幅度将达到大于5%以上,所以产生的全电流的变化由于电容分量的线性变化影响使测量全电流数值的结果也有5%以上幅度的变化,从而淹没了由于阻
雷器放电计数器原理与试验方法1、JS型电磁式放电计数器工作原理(1) 为整流式结构的放电计数器原理当避雷器动作时,阀片电阻R1上的压降经全波整流给给电容C充电,C再对电磁式计数器的电感线圈L 放电,使其动作记数。该放电计数器的阀片电阻R1阻值较小,通流容量较大,小动作电流也为100A。(2)为双阀片式结构的放电计数器原理当避雷器动作时,放电电流流过阀片1电阻R1,在R1上的压
降经阀片2电阻R2给电容C充电,C再对电磁式计数器的电感线圈L 放电,使其移动一格,记一次数。改变R1及R2的阻值,可使计数器具有不同的灵敏度,一般小动作电流为100A。2、运行检查和试验放电计数器在运行中发现的主要问题是密封不良和受潮,严重的甚至出现内部元件锈蚀的情况,
按生产厂家规定的低和高环境温度使用。(4)有强烈震动、撞击、或有严重污秽的地区不能使用。临时接地线拆除。4、在检修放电计数器时,要注意非线性电阻受潮及其外壳的密封,以免影
响其性能。[1]参考资料避雷器用放电计数器,是由非线性电阻、电磁计数器等组成的高压电器,作用是监测避雷器放电动作。避雷器用放电计数器是用来监测避雷器放电动作的一种高压电器,其构造由非线性电阻、电磁计数器和一些电子元件组成。在正常运行电压下,流过计数器的漏电流非常小,计数器不动作。当避雷器通过雷电波、操作波和工频过电压时,强大的工作电流从计数器的非线性电阻通过,经过直流变换,对电磁线圈放电而使计数器
吸动一次,来实现测量避雷器动作次数的装置。在结构上采用电阻片取压,电磁线圈动作,计数器显示,透明玻璃罩、密封橡皮垫、底版及法兰等进行卡装密封,高压出线端从底板中心引出。测试各型放电计数器是否正常动作·适用于各种JS8,JS9及其它JS型号避雷器的放电动作计数器动作情况检测。由于密封不良,动作计数器在运行过程中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致计数器不能正常动作,武汉中试所以《规程》规定,每年
应检测一次1、使用前请先充电,为确保充电效果和延长电池使用寿命,需使用专配的充电器。空电池到充满约需3-4小时,充电器上红灯亮表示正在充电。2、根据计数器安装高度,适当拉出伸缩放电杆。3、专配的接地线,一端插头插入校验器尾部插孔,另一端夹子接大地。4、按下红色按钮,接通高压约1秒钟,指示灯亮起(闪),即可轻轻点击计数器与避雷器的连接端进行测试。5、每次点击后,放电杆端头应离开计数器。
避雷器在线监测器安装高度以观察方便为宜,一般高度为距离地面180cm左右,仪器水平安装。点:仪器工作方式有两种电池供电满足避雷器野外校验工作的需要.电源供电又可大限度的提高避雷器检验的需要.在输变电设备中,避雷器是较为昂贵的大型设备,避雷器动作计数器起着监测避雷器泄漏电流和用作雷击次数统计的作用。避雷器
泄漏电流的大小直接反映的性能好坏,工作人员一般都将泄漏电流值当作避雷器是否正常工作的重要依据。另外,每当雷雨季节来临之前,工作人员都要测试动作计数器能否可靠动作。因此,现场工作人员迫切需要一种能测能检验动作计数器可靠性的实用仪器。避雷器现场动作计数器检验仪正好能很好解决这一难题。二.基本原理和结构本测试仪内置一个电状态校验雷击计数器的原理是放电棒产生一个直流高压,瞬间加在氧化锌避雷器泄漏电流表两端
,模拟发生雷击时的状态,即可检验雷击计数器的动作可靠性。避雷器现场动作计数器检验仪采用便携式铝合金箱体结构,放电棒放置在同一个箱体内,携带和操作都十分方便。ES-2010型避雷器在线监测器(又称避雷器漏电流及动作记录器),是高压交流电力系统中与氧化锌避雷器配套使用的仪器,该仪器串接在避雷器接地回路中。监测器中的毫安表用于监测运行电压下通过避雷器的漏电流(峰值),可以判断避雷器内部是否受潮,元件是否
从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,该压降通过配变外壳同时作用在低
压侧绕组的中性点处。因此低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000 kV),该电势将与高压侧绕组的雷电压叠加,造成高压侧绕组中性点电位升高,击穿中性点附近的绝缘。如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能或减小“反变换”电势的影响。3. MOA接地线
应接至配变外壳MOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的。另外,避雷器的接地线要尽可能缩短,以降低残压。4. 严格按照规程要求定期检修试验定期对MOA进行绝缘电阻测量和泄露电流测试,一旦发现MOA绝缘电阻明显降低或被击穿,应立即更换以保证配变运行。在日
常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查
,容易发现避雷器的隐形缺陷;检查避雷器上端引线处密封是否良好,避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密,对10千伏阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入;检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求,避雷器应尽量靠近被保护的电气设备,避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况;检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验;放电记
录器动作次数过多时,应进行检修;瓷套及水泥接合处有裂纹;法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行检修。避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。测量时应用2500伏绝缘摇表,侧得的数值与以前一次的结果比较,无明显变化时可继续投入运行。绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验;绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良或断裂以及簧松弛和内部元件分离等
造成的。为了能及时发现阀型避雷器内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行一次性试验。