在電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行中,避雷器扮演著至關(guān)重要的角色。它們能夠保護(hù)設(shè)備免受雷電沖擊和過(guò)電壓的損害。然而,避雷器在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,可能會(huì)因?yàn)閮?nèi)部絕緣受潮或閥片老化等原因,導(dǎo)致泄漏電流增加,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)馃岜罎?,影響電力安全生產(chǎn)。因此,定期對(duì)避雷器進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn),確定其工作狀態(tài)是否良好,顯得尤為重要。氧化鋅避雷器帶電測(cè)試儀,正是這一過(guò)程中的重要工具。
氧化鋅避雷器帶電測(cè)試儀,主要用于測(cè)量氧化鋅避雷器的阻性電流,從而分析避雷器的老化和受潮程度。這一測(cè)試儀器不僅廣泛應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)在線(xiàn)監(jiān)測(cè),也適用于實(shí)驗(yàn)室的停電檢修測(cè)試。通過(guò)測(cè)量阻性電流,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)避雷器的潛在問(wèn)題,確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
測(cè)試儀的工作原理基于快速傅立葉變換,通過(guò)測(cè)量電壓、電流信號(hào),分別計(jì)算性分量、阻性分量(基波、諧波)。采用FPGA硬件采樣技術(shù)和程控放大技術(shù),使得采樣速率大幅提高,能夠真實(shí)采集到原始電流、電壓信號(hào),測(cè)試結(jié)果穩(wěn)定可靠。同時(shí),測(cè)試儀還配備了嵌入式工業(yè)處理器,運(yùn)算速度更快,設(shè)置更方便,可以模型多算法,測(cè)試方法的透明度增加,真正將儀器作為一個(gè)分析工具。

在實(shí)際操作中,氧化鋅避雷器帶電測(cè)試儀的使用需要遵循一定的步驟。首先,進(jìn)行接地處理,確保測(cè)試儀的安全運(yùn)行。然后,接入電壓信號(hào)和電流信號(hào),注意電壓信號(hào)輸入線(xiàn)和電流信號(hào)輸入線(xiàn)不要接反,以免燒毀儀器。根據(jù)全電流大小選擇合適的電流量程,并設(shè)置同步方式、電壓等級(jí)和補(bǔ)償角度等參數(shù)。完成接線(xiàn)和參數(shù)設(shè)置后,即可開(kāi)始測(cè)試。測(cè)試過(guò)程中,可以實(shí)時(shí)查看和保存數(shù)據(jù),測(cè)試完成后,可以通過(guò)內(nèi)部存儲(chǔ)器或U盤(pán)導(dǎo)出數(shù)據(jù),并打印試驗(yàn)報(bào)告。
測(cè)試儀的測(cè)試結(jié)果對(duì)于判斷避雷器的性能至關(guān)重要。根據(jù)研究指出,阻性電流的基波成分增長(zhǎng)較大,諧波的含量增長(zhǎng)不明顯時(shí),一般表現(xiàn)為污穢嚴(yán)重或受潮;阻性電流諧波的含量增長(zhǎng)較大,基波成分增長(zhǎng)不明顯時(shí),一般表現(xiàn)為老化。這些信息為電力系統(tǒng)的維護(hù)人員提供了重要的參考依據(jù),有助于他們及時(shí)采取措施,避免事故的發(fā)生。
此外,測(cè)試儀還具備一些特殊功能,如三相同時(shí)測(cè)試,可以方便除去相間干擾;采用軟件的方法找到電壓基準(zhǔn),從而不需從PT上取電壓信號(hào)等。這些功能使得測(cè)試儀在復(fù)雜環(huán)境下也能準(zhǔn)確測(cè)量,提高了測(cè)試的效率和準(zhǔn)確性。
總的來(lái)說(shuō),氧化鋅避雷器帶電測(cè)試儀是電力系統(tǒng)維護(hù)中的重要工具。它不僅能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)避雷器的潛在問(wèn)題,確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,還能夠提供詳細(xì)的測(cè)試數(shù)據(jù),為電力系統(tǒng)的維護(hù)人員提供重要的參考依據(jù)。