氧化锌避雷器带电测试仪开机后的界面,如图4和如图5所示。图4是"无线通讯"和"有线通讯"模式下的显示界面。区别是:"无线通讯"和"有线通讯"模式下,左下角显示PT变化;"无电压"模式下,显示系统线电压和移相角度。
操作菜单介绍如下:
文件管理:存储数据搜索、查阅、打印、删除(格式化)。
数据编号:输入一个易于识别的编号,便于数据记录的识别、存储和管理。
开始测试:进入到测试界面。
实测模式/干扰演算:实际测量数据指标/实际测试指进行消除相间干扰演算。
电池电量:实时监测内部电池的容量状况。
有线通讯、无线通讯、无电源:选择参考电压的取样方式。
点击屏幕上"数据编号"菜单,弹出如图6所示的输入界面,点击编号显示方框,将弹出软键盘,输入数据即可。
点击屏幕上"数据编号"菜单,弹出如图6所示的输入界面,点击编号显示方框,将弹出软键盘,输入数据即可。
点击屏幕上"文件管理"菜单,弹出如图7所示的界面。
图中:
1. 已有记录:告知保存数据的组数。
2. 序号:记录保存的顺序号。
3. 数据标识:试验时的数据记录标识符。
4. 时间标签:试验时的年、月、日、时、分、秒。
5. 数据记录数大于10时,左边的箭头可上、下反、翻页。
6. 删除已有记录:相当于内部存储空间的格式化。
7. "序号"和"数据标识"之间的箭头,选中后,"打开文件"的上面会出现被选中的记录号,点击"打开文件",将显示选中记录的数据内容,并可以打印输出。如图8所示。
8. "导出文件"是将仪器内部保存的数据一次性全部导出,导出的文件在U盘的根目录下。插入U盘时,屏幕可能会弹出升级界面,此时可以选中"cancel",也可以等待10s,等
其自动消失。导出数据时,U盘灯会闪烁,停止闪烁时,表明导出数据完成,可以拔出U盘。
图9是"删除文件"(相当于格式花)的界面,仪器不支持一条一条记录的删除,一次性删除所有记录。因此,操作要谨慎。
氧化锌避雷器带电测试仪是测试功能菜单,点击此菜单后进入如图10所示的测试界面。在此界面点击"开始测试",进入测试过程,测试完成后,数据和波形就能显示。
试验完成后,如果想进一步观察其他数据,可点击"下一页",图11是阻性电流各成分的显示界面。
图12是保存数据的界面。
如采用"有线方式"或者"无线方式"测试,就要连接电压传感器箱,同时,仪器软件中还要输入变比。如测试仪110kV系统,那么输入变比为1100(110kV/100V),220kV时输入2200。如果在试验室采用试验变压器加压,那么就必须输入变压器的变比。例如试验变压器的高压为50kV,仪表绕组电压为100V,那么变比输入就为500,依次类推。如采用"无电压"方式测试,就要直接输入系统电压或外施高压。这种方式不需要引入参考电压信号。 "无电压"方式测试时,我们是假定B相的电流超前电压的相位角为一定的角度(一般假定为83度),从而根据B相的电流波形得到B相的电压波形,进而得到A、C两相的电压波形由于历次的测试都是在此假设条件下完成,因此具有很强的可比性,大大简化了测试。异常结果判断时,我们遵循少数服从多数原则,如果A、C两相数据均不正常,我们就初步判断B相存在问题(基准错误),如果A、C某一相数据异常,那就是数据异常的某相存
在问题,最后的精确判断还得接入电压信号确诊。
一般来说,相位角决定阻性电流的大小。A、B、C三相的相位角一般为79、83、87左右,三相的阻性电流基本准些Ia>Ib>Ic,这是普遍规律。
1. 相位角分布明显没有规律,差别太大,且全电流测试正常,三相电压,电流引入错乱的可能性极大。
2. 相位角分布明显没有规律,差别太大,且电流很小,电流引入线接触不良的可能性极大,这是因为接入点锈蚀造出的接触不良。
3. 相位角出现-277、-273、-281等情况,这不是问题,-277与83是等效的。(360-277=83)。
总而言之,测试不正常时,先检查接线是否牢靠(三相电压、电流幅值是否正确),再检查三相的电压、电流是否介入对应的通道(电压基准错误会导致阻性电流计算完全错
误)排除这两点的可能性后,试验数据是真实的。
有疑问的数据,可以通过电子邮件发到我公司邮箱,我们将在很短的时间内给出明确答复。
电压传感器箱是氧化锌避雷器带电测试仪重要的组成部分,用来获得电压相位基准和量值。在"有线同步"和"无线同步"两种方式下都必须使用此传感器箱。在"无电压"方式下不接此装置。
特点:
1. 内带高能锂离子电池;
2. 电压通道为高阻抗输入;
3. 输入引线自带保险管;
4. 支持电压信号的有线传输和无线传输。
图13为电压传感器箱的面板示意图,无线方式接线图如图14所示。有线方式取消发射和接收单元,其它相同。
1. 氧化锌避雷器带电测试仪必须可靠接地,以保证设备和人身安全。
2. 从PT二次侧取参考电压时,一定要小心谨慎,小心接线以避免PT二次短路。
3. 进入测量前,应做好各种输入选择。
4. s带电测试时,应取与被测避雷器同相的PT二次侧电压作为参考信号。氧化锌避雷器带电测试仪所配的三根电压信号的一端各配有一只100mA保险管,当接线错误导致短路时,改保险管会起到保护PT二次短路的作用。因此,当测试仪所显示的试验电压不正确时,在确认输入变比无误后,请检查该保险管是否烧断。
1. 屏幕左边有电压、电流的波形显示。这种方式有利于观察接线是否可靠、相位是否正确。一旦接线不可靠,液晶将显示杂乱的点。由于现场电流或电压接入点常常有锈蚀的
现象在此状态下观察接线是否良好非常直观、有效。另外,电流波形一般要超前电压波形90度以内,不然,电压接线(相位)可能接错。带点测试接电压信号时,一定要接相
电压(要引入电压信号的中性点)。
2. 进入测试过程后,波形显示区显示三条曲线(电压、全电流、阻性电流)。三者只有相位关系,此波形只作为定性分析的依据。幅值大小无比例关系,只为了显示观察方便
3. 测试结果分析参考:
(1)氧化锌避雷器测试结果的分析以历史数据纵向变化趋势为依据,不刻意追求测试值得绝对大小。
(2)氧化锌避雷器的阻性电流值在正常情况下约占全电流的10~20%。如果测试值在此范围内,一般可判别此氧化锌避雷器运行良好。
(3)氧化锌避雷器的阻性电流值占全电流的25~40%时,可增加检测频度。密切关注其变化趋势、并做数据分析判断。
(4)氧化锌避雷器的阻性电流值占全电流的40%以上时,可以考虑退出运行,进一步分析故障原因。
(5)如果阻性电流占全电流的百分比明显增长,其中,基波的增长幅度较大,谐波的增长不明显。此种情况一般可确定为氧化锌避雷器污秽严重或内部受潮。
(6)如果阻性电流占全电流的百分比明显增长,其中,谐波的增长幅度较大,基波的增长不明显。此种情况一般可确定为氧化锌避雷器老化。
以上判据仅供参考,国家
标准没有明确规定各种判断标准。某些省电力试验研究院做了一些较具体的规定,广大用户可参考当地电力试验归口部门的相关技术说明和规定。