氧化鋅避雷器閥片丈量辦法
雜散電容的存在使氧化鋅避雷器(MOA)中閥片電壓散布不均勻,一般挨近高壓端的閥片承當電壓較高,致使這有些閥片老化加速,終究整臺氧化鋅避雷器損壞,縮短了氧化鋅避雷器的運用壽數。所以,電位散布的核算和查驗以及選用有用均壓辦法,對氧化鋅避雷器計劃和作業都具有首要意義。可是,準確丈量氧化鋅避雷器中閥片的電位散布很難。因為閥片制作技能的紛歧樣,渙散性很大,并且丈量探頭的體積也會影響閥片周圍的電場散布然后影響丈量效果。這些都給丈量體系的計劃和制作帶來了很大艱難。如今常用的丈量辦法是光纖一電流法,該辦法需不斷替換探頭方位,丈量一組數據時刻較長且需求許多的人力。因而需求研發一種新式的丈量體系以滿意避雷器計劃和作業單位的需求。
1 丈量體系的研發
1.1 丈量體系的計劃原理
本丈量體系用于避雷器出廠前的查看實驗。因剛拼裝的氧化鋅避雷器閥片組的阻抗近似持平,故設閥片阻抗持平并經過丈量流過閥片的電流得到其電位散布。因為研討和丈量的是避雷器閥片在繼續作業電壓下的電位散布,而此條件下的電壓散布首要由容性電流重量抉擇。長時問作業后氧化鋅避雷器避雷器閥片阻抗的電阻重量會添加,而電容重量只和空間幾許方位有關,和作業時刻無關,對丈量效果影響小,因而該體系也適用于作業一段時刻后避雷器的查看實驗。
1.2 丈量體系的構造
氧化鋅閥片的電位散布與避雷器的構造參數及幾許方位挨近有關,其間首要影響要素為周圍導體和閥片間的雜散電容,分外是對地雜散電容。研發的丈量體系由電撒播感器、光纖、信號處理單元和核算組織成,為減小人為過錯,需一次性測出整臺避雷器的電流散布,且悉數電撒播感器有必要設備在氧化鋅避雷器的紛歧樣方位,
為滿意以上懇求,本體系的電撒播感器選用無源的辦法,用流過每片閥片中電流的能量驅動一個微功耗發光器材并經光纖將脈沖信號傳遞給接納器,閃現出脈沖頻率或個數。因為流過電撒播感器的電流j。正比于傳感器球殼上的電壓Ui,而脈沖頻率廠或許個數 又是 的函數,所以-廠和 也是ji的函數,流過閥片的電流能夠用光脈沖的頻率廠或脈沖個數 來標定。本體系由20個電撒播感器構成,可依據需求挑選串人的個數。
3 運用實例
3.1 實驗闡明
試品電站用氧化鋅避雷器,實驗前先標定傳感器,傳感器在閥片中均勻設備,每個氧化鋅避雷器單元的閥片中均勻串人5路傳感器,編號為0~19的傳感器順次串聯到避雷器由下到上的單元中。隔絕實驗避雷器和周圍的電器設備,避免后者攪擾實驗效果。
3.2 實驗效果剖析
實驗得到該氧化鋅避雷器避雷器各單元并聯計劃電容時的電位散布?梢姴⒙撚媱濍娙萜鲿r電位散布很不均勻。在氧化鋅避雷器避雷器最下端的單元離地高度最小,雜散影響也最小,電位散布較均勻(0~4的傳感器)。在高壓端因為并聯電容器和均壓環一同效果電位散布也較均勻(15~19的傳感器)。而氧化鋅避雷器基地2個單元因為法蘭的效果和并聯電容器取值不妥,對地雜散電容對這2個單元閥片的電位影響很大,丈量效果顯著驟變,依照實習傳感器設備及串人閥片電位散布,比照可見丈量和核算效果比照一同。證實晰該丈量體系的準確性和有用性。調整電容器后所測氧化鋅避雷器類型各單元電位散布,可見其較為均勻。因而主張氧化鋅避雷器計劃單位應在計劃核算根底上對商品進行實驗,得到志趣的并聯電容值再作調整,確保正常作業時電位散布較均勻。
4 定論
a)該體系傳感器無源,標準小,對丈量影響小。散布,還可用于電容分壓器、電阻均壓器、高壓閥體等的電位丈量,過錯<±2 。
c)信號處理光纖傳輸不受周圍電磁場攪擾。
d)該體系包括的20路電撒播感器可一同丈量,一次性得到丈量效果,節約了許多的時刻和人力。