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1 范 围
??? 本标准适用于在发电厂、变电所现场和在修理车间、试验室等条件下对避雷器进行常规试验。
?
2 规范性引用文件
??? GB 7327? 交流系统用碳化硅阀式避雷器(neq IEC 60099-1)
GB 11032? 交流无间隙金属氧化物避雷器(eqv IEC 60099-4:1991)
DL/T 596? 电力设备预防性试验规程
验项目
??????????????????? 表1? 阀型避雷器的常规试验项目表
???????????????????????????? 表1续
?
?
4 绝缘电阻的测量
5 电导电流和直流1mA下的电压UlmA及0.75UlmA下漏电流的测量
5.1 试验接线和技术要求
电导电流和直流lmA下的电压U1mA及0.75UlmA下漏电流的试验接线与一般直流泄漏试验接线相同,如图1所示。试验设备可采用市售的成套直流高电压试验器。也可采用自行搭建的直流高电压试验器,此时直流高电压试验器的整流回路中应加滤波电容器C,其电容量为0.1μF~0.01μF。
????????????????
?????????????????????????? ?? 图1 电导电流试验原理接线图
5.2 试验电压、电导电流和非线性系数α值
5.2.1 试验电压和电导电流标准
测量电导电流的直流试验电压标准见表2。由两个及以上元件组成的避雷器,应对每一个元件进行试验。
表2?? 测量避雷器电导电流的直流试验电压???? kV
????????????????????
要求同一相避雷器内串联组合元件的电导电流差值△I(%)不应大于30%。
5.2.2 直流电压的测量
试验电压应在高压侧测量,推荐用高阻器串微安表(或用电阻分压器接电压表)测量,不推荐用静电电压表测量,因有时误差较大,尤其是高于30kV的静电电压表更不宜使用。也不能使用成套装置上的仪表测量。测量系统应经过校验。测量误差不应大于2%。
5.2.3 电导电流的测量
测量电导电流时,应尽量避免电晕电流、杂散电容和表面潮湿污秽的影响。
一般将微安表接在图1中微安表2的位置,此时从微安表到避雷器的引线需加屏蔽,分压器高压侧应接在微安表的电源侧,读数时注意安全。如避雷器的接地端可以断开时,微安表可接在避雷器的接地端,如图l中微安表l的位置,应注意避免避雷器潮湿或污秽对测量结果的影响,必要时可考虑加装屏蔽环。
测量电导电流的微安表,其准确度宜不大于15级。
5.2.4 非线性系数α的确定
为了测定非线性系数α值,应测量在试验电压U1、U2条件下的相应电导电流I1、I2。非线性系数α按下式计算:
??????????????????????????????????? ?
??? 式中:
? U1、U2——试验电压,U2=0.5U1,kV(见表2);
????? I1A;
?I2A。
也可根据I1、I2值从DL/T 596-1997中附录G5直接查得避雷器的非线性系数α值。
非线性系数差值,为串联元件中两个元件的非线性系数的相差值△α=α1-α2。FZ型避雷器的α一般在0.25~0.45之间,要求同组(一相)各元件的△α不大于0.05。
5.3 直流1mA下的电压UlmA及0.75UlmA下漏电流的测量
5.3.1 直流1mA下的电压UlmA为无间隙金属氧化物避雷器通过1mA直流电流时,被试品两端的电压值。0.75U1mA电压下的漏电流,为试品两端施加75%的U1mA电压,测量流过避雷器的直流漏电流。U1mA和0.75U1mA下漏电流是判断无间隙金属氧化物避雷器质量状况的两个重要参数,运行一定时期后,U1mA和0.75UlmA下漏电流的变化能直接反映避雷器的老化、变质程度。特别是对采用大面积金属氧化物电阻片组装的避雷器和多柱金属氧化物电阻片并联的避雷器,用此方法很容易判断它们的质量缺陷。
5.3.2 UlmA值应符合GB 11032中的规定,并且与初始值或与制造厂给定值相比较,对于35kV及以下中性点非直接接地的避雷器或采用面积为20cm2及以下规格金属氧化物电阻片组装的避雷器,变化率应不大于±5%;对于35kV~220kV中性点直接接地的避雷器或采用面积为25cm2~45cm2规格金属氧化物电阻片组装的避雷器,变化率应不大于±10%;对于220kV以上中性点直接接地的避雷器和多柱金属氧化物电阻片并联的避雷器或采用面积为50cm2“及以上规格金属氧化物电阻片组装的避雷器,变化率应不大于±20%。
5.3.3? 0.75UlmA下的漏电流值与初始值或与制造厂给定值相比较,变化量增加应不大于2倍,且漏电流值应不大于50μA。对于多柱并联和额定电压216kV以上的避雷器,漏电流值应不大于制造厂标准的规定值。
测量0.75UlmA下漏
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