高壓絕緣墊
安全工具柜
滑觸線指示燈
直流驗電器
高壓驗電器
高壓短路接地線
JY變壓器測試儀器
變壓器綜合測試臺
電力變壓器互感器消磁儀
變壓器有載開關測試儀
高壓變壓器容量特性測試儀
變壓器繞組變形測試儀
自動變壓器變比測試儀
變壓器空載短路測試儀
BDS電參數測試儀
變壓器油介損測試儀
介質損耗測試儀
變壓器損耗參數測試儀
柔性線圈電流傳感器
開合式泄漏電流傳感器
超大口徑鉗形電流傳感器
高壓鉗形漏電流傳感器
鉗形泄漏電流傳感器
無線高壓變比測試儀
互感器電流變比測試儀
氧化鋅避雷器測試儀
高低壓鉗形電流表
漏電保護器測試儀
六相微機繼電保護測試儀
三相微機繼電保護測試儀
單相微機繼電保護測試儀
微機繼電保護測試儀
JY開關測試儀器
真空開關真空度測試儀
接觸電阻測試儀
高壓開關動特性測試儀
高壓開關機械特性測試儀
回路電阻測試儀
接觸回路電阻測試儀
調頻串聯諧振成套耐壓試驗
串聯諧振耐壓試驗裝置
變頻串聯諧振耐壓試驗成套
智能型變頻串聯諧振試驗裝置
電能質量分析儀
蓄電池恒流放電負載測試儀
蓄電池檢測測試儀
智能超低頻高壓發生器
智能型接地線成組測試儀
智能型電纜故障測試
智能回路電阻測試儀
變壓器容量及空負載特性測試儀
變壓器損耗參數智能測試儀
交直流分壓器測試系統
相位伏安表
全自動油介質損耗測試儀
微電腦繼電保護測試儀
核相儀
全自動互感器綜合測試儀
變壓器容量特性測試儀
接地電阻測試儀
全自動變比測試儀
變壓器有載分接開關測試儀
驗變壓器
三倍頻電源發生器
交直流分壓器
超低頻高壓發生器
電纜故障測試儀
互感器測試儀
繼電器測試儀
變壓器直流電阻測試儀
大電流發生器
絕緣靴(手套)耐壓試驗裝
絕緣油介質損耗測試儀
地網接地阻抗測試儀
變頻串聯諧振耐壓試驗裝置
避雷器放電計數器測試儀
絕緣油介電強度測試儀
接地線成組測試儀
絕緣電阻測試儀
真空度測試儀
抗干擾精密介質損耗測試儀
電纜識別儀
電纜安全試扎裝置
避雷器計數器測試儀
高空測試鉗
變壓器空載負載損耗測試儀
全自動電容電感測試儀
三相鉗形相位伏安表
雙鉗相位伏安表
發電機轉子交流阻抗測試儀
直流高壓發生器
電力安全工器具力學性能試驗機
全自動絕緣油介電強度測試儀
高低壓開關柜通電試驗臺
全自動變頻抗干擾介質損耗測試儀
變壓器短路阻抗測試儀
交流試驗變壓器
精密露點儀
高壓無線核相儀
接地引線導通測量儀
數字兆歐表
水內冷發電機絕緣測試儀
三相電能表校驗儀
二次降壓及負荷在線測試儀
電壓互感器校驗儀
手持電能質量測量儀
輸電線路工頻參數測試系統
帶電電纜識別儀
多功能高空接線鉗
電導鹽密度測試儀
微量水分測定儀
開閉口閃電測試儀
氣體密度繼電器校驗儀
熱繼電器測試儀
安全工具器具力學性能測試
無線高壓核相器
直流系統接地故障測試儀
工頻線路參數測試儀
1.測試方法的選擇
氧化鋅避雷器在線檢測試驗中,采用了ZD1試驗儀器,該儀器具備三種功能,分別是:二次電壓參考法、感應法和諧波分析法,其中諧波分析法在實際試驗中極少使用。感應板法因操作安全,方便,快速,經常被采用,但是這種測試方法受電場干擾影響大,且感應板所取信號受感應板位置的影響也很大,所以試驗數據波動性大。二次電壓法需要從與避雷器相應的PT二次取參考電壓,這一試驗方法需要其他班組成員的配合,用該試驗方法獲得的數據很穩定,且于避雷器停運時的數據有可比性,所以,應該成為氧化鋅避雷器在線檢測的主要方法。
以下為感應板法和二次電壓法進行比較的數據(注:比較數據為投運前對避雷器工頻參考電壓下測量的數據):
通過上表的比較可以發現,二次電壓法測得的數據更準確,而感應板法的數據偏大,且A、C兩相的誤差比較大。
2.氧化鋅避雷器帶電測試的角度校正
一般三相氧化鋅避雷器排列呈一字型,運行中的三相氧化鋅避雷器,通過雜散電容相互作用,使兩邊相避雷器底部總泄漏電流發生相位變化,由于間隔內相間干擾使被測相氧化鋅避雷器的泄漏電流發生變化,會引起被測相氧化鋅避雷器電壓基波與總電流基波φU-Ix 發生變化,氧化鋅避雷器在持續運行電壓下正常運行,因為IR/ IX小于等于25%,故φU-Ix 為80°~85°,φU-Ix如果偏離,則所測參數便偏離真實值,給測量帶來誤差。A,B,C(邊,中,邊)三相氧化鋅避雷器一字形排列,運行時的電流和電壓向量(見圖1),A,C兩相相對B相的作用是對稱的,相互抵消。因此,在測量B相氧化鋅避雷器時,電流探頭從B相氧化鋅避雷器泄漏電流監測儀取總電流IX信號,電壓探頭與B相PT二次繞組聯接,即可進行測量。
測量A相氧化鋅避雷器時,由于B相氧化鋅避雷器對A相氧化鋅避雷器的作用,可以考慮測試前輸入一個校正角度φ0,使測試時的φU-Ix 接近真實值。首先電壓取A相PT二次信號,電流取C相 氧化鋅避雷器電流信號,測φU-Ix記為φC ,然后電流取A相氧化鋅避雷器電流信號,測出φU-Ix記為φA ,此時一切讀數均為氧化鋅避雷器未校正的讀數,IA與IC的夾角為120°,B相對C相的影響和B 相對A相的影響是對稱的,故φOC=-φOA (見圖1),得:
校正角φOA=(φC-φA -120°)/2
采用角度校正前后的試驗數據比較如下:
根據江蘇省電力公司《江蘇省電力設備交接和預防性試驗規程》“若測量的組性電流與初始值比較有比較明顯的變化時,應加強監測,當阻性電流增加1倍時,應停電檢查。”“泄露電流有功分量測量值應小于等于全電流的25%”,未引入角度校正的數據中,出線1的C相已經接近臨界值,而出線2的C相則已經超標,而出線1的A相與出線2的A相都明顯偏小,與對應數據相差比較大,兩組氧化鋅避雷器一組需要加強監測,一組需要停運檢查。引入角度校正的數據則表明兩組氧化鋅避雷器運行狀況良好。