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氧化鋅避雷器測試儀測試原理

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  1.PT二次測量原理

  輸入電流和電壓經過數字濾波后,基波被提取出來,然后電阻電流基波的峰值,Ir1p=Ix1p。cosφ,采用投影法計算。由于基本值穩定,Ir1p通常用于測量避雷器的性能。

  在電壓基波U1(E1)方向上,總電流基波峰值Ix1p預計為Ir1p,在垂直方向上預計為Ic1p。φ是電流和電壓的基本相位角,包括選定的補償角。因此,φ和Ir1p都可以用來直觀地測量MOA的性能。

GDMOA-31避雷器帶電測試儀(有線)


  2.相間干擾問題

  在現場測量中,在串聯避雷器中,中間B相通過雜散電容影響A和C的泄漏電流,因此A相φ減小,電阻電流增大,C相φ增大,電阻電流減小甚至為負值,這種現象稱為相間干擾。

  一種方法是補償相間干擾:假設在沒有干擾的情況下,Ia和Ic之間的相位差為120°,假設B相對于a和C具有相同的干擾;

  以B相為電壓,C相為電流,測量φ1=φcb;然后取A相電流,測量φ1=φab;則C相電流與A相電流的相位差φC=φcb-φab;

  選擇校正角φ=(φca-120°)/2,將該值放入儀器主菜單;

  如果選擇相序,儀器會根據選擇的相序自動補償角度(A相加φ,B相不需要補償,O,C相減φ)。

  相間干擾也不需要補償(即補償角為0),可以從阻性電流的趨勢判斷避雷器的性能。

  如果允許,您只能接通正在測量的相位以獲得絕對數據。實驗室測量不需要考慮相間干擾。

  3.避雷器性能判斷

  避雷器的性能可以從電阻電流基波Ir1p的峰值來判斷,但從電流電壓角Φ來判斷更有效,因為90°-Φ相當于介質損耗角。如果規定的電阻電流小于總電流的25%,則相應的φ為75°。

  在實際測量中應考慮該誤差的影響。盡管存在這種相間干擾誤差,仍然可以判斷MOA的性能。如果只使用Ir1p判斷,則在90°左右會有幾處變化,因此直接觀察角度是不合理的。

  4.在線電流法測量原理

  我們知道,在正弦電壓激勵下,氧化鋅避雷器的泄漏電流由容性電流和阻性電流組成。在全電流波形中,第一波的峰值應與基波的峰值基本相同,其峰值力矩隨著避雷器等效電阻值的減小而向右移動。第二波的峰值出現在電壓峰值出現的時刻,此時電容電流基本為零。我們只需要嘗試測量第一個波的峰值,即基波電流的峰值(當電阻電流不是很大時,即全電流的峰值),嘗試測量第二個峰值的峰值,也就是說,可以實現電阻電流峰值的測量。測量第一個峰值和第二個峰值之間的時間差得到φ值。

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