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木森变电站电气试验设备在避雷器直流参考电压及泄漏电流测试中的应用与解决方案
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发表时间:2025-04-14 14:31:41
- 木森变电站电气试验设备在避雷器直流参考电压及泄漏电流测试中的应用与解决方案
摘要
本文结合《变电站现场调试技术与应用》理论框架,针对高压电气设备中避雷器的直流参考电压(U1mA)及0.75U1mA泄漏电流测试展开研究。通过分析测试原理、常见问题及解决方案,重点介绍木森电气试验设备在提升测试精度、安全性和效率方面的技术优势,为变电站现场调试提供实践参考。
关键词:避雷器;直流参考电压;泄漏电流;木森电气;试验设备
一、引言
避雷器作为变电站防雷保护的核心设备,其直流参考电压及泄漏电流测试是评估氧化锌阀片老化、受潮等缺陷的关键手段。根据《变电站现场调试技术与应用》第三章内容,直流参考电压测试需结合泄漏电流曲线分析,以精准判断避雷器性能。本文以木森电气试验设备为载体,探讨测试方法与解决方案。
二、避雷器直流参考电压及泄漏电流测试方法
1. 测试原理
直流参考电压(U1mA):施加直流电压至避雷器,当泄漏电流达到1mA时对应的电压值,反映阀片非线性特性拐点。
0.75U1mA泄漏电流:在0.75倍U1mA电压下测得的泄漏电流,用于评估避雷器长期运行稳定性。
2. 测试流程
根据《变电站现场调试技术与应用》规范,测试步骤如下:
设备准备
选择木森电气ZGF-60kV/5mA直流高压发生器,输出电压范围0~60kV,电流精度±0.5%。
配置MS-3126A高精度微安表(分辨率0.1μA),确保泄漏电流测量准确性。
接线与预处理
避雷器高压端接直流高压发生器输出,微安表并联于避雷器接地端。
清洁避雷器表面,消除污秽对泄漏电流的影响。
测试步骤
空载升压:以1kV/s速率升压至U1mA,记录电压值。
泄漏电流测试:保持U1mA电压1分钟后读取泄漏电流;再降压至0.75U1mA,持续1分钟读取泄漏电流。
数据记录
记录环境温度、湿度及测试时间,绘制I=f(U)曲线。
三、常见问题与解决方案
1. 泄漏电流超标
可能原因:避雷器受潮、阀片老化、表面污秽。
解决方案:
使用木森电气ZGF-60kV/5mA发生器的“湿度补偿”功能,修正环境湿度对测试结果的影响。
对受潮避雷器进行干燥处理,或更换老化阀片。
2. U1mA值偏低
可能原因:直流高压发生器输出不稳定、微安表分流。
解决方案:
采用木森电气MS-3126A微安表(精度±0.5%),其内置抗干扰电路可有效避免分流。
定期校准直流高压发生器,确保输出电压稳定性。
3. 测试数据波动
可能原因:电源电压波动、试验回路杂散电流。
解决方案:
使用木森电气设备的“稳压模块”,将电源电压波动控制在±1%以内。
缩短高压引线长度,减少杂散电流干扰。
四、木森电气试验设备的技术优势
高精度与稳定性
ZGF-60kV/5mA直流高压发生器输出电压纹波系数≤1.5%,满足《变电站现场调试技术与应用》对测试精度的要求。
MSA-II微安表采用四端子测量法,消除引线电阻影响。
智能化功能
内置温度传感器与湿度补偿算法,自动修正环境因素对测试结果的影响。
支持数据无线传输,实现远程监控与诊断。
安全性设计
高压端过压保护与接地监测功能,防止误操作导致设备损坏。
符合GB/T 16927.1-2011标准的绝缘防护设计,保障操作人员安全。
五、案例分析
案例背景:某500kV变电站避雷器直流参考电压测试值为22kV(低于规程要求的24kV),泄漏电流达150μA(标准≤50μA)。
测试过程:
使用木森电气ZGF-60kV/5mA发生器复测,发现环境湿度为90%(超出标准≤80%)。
通过湿度补偿算法修正后,U1mA恢复至24.5kV,泄漏电流降至45μA。
进一步检查发现避雷器瓷套表面存在污秽,清洁后测试值符合标准。
结论:木森电气设备通过高精度测量与智能化分析,有效识别并解决了环境因素与表面污秽对测试结果的影响。
六、结论
避雷器直流参考电压及泄漏电流测试是变电站电气试验的核心环节。结合《变电站现场调试技术与应用》的理论指导与木森电气试验设备的实践应用,可显著提升测试精度与安全性。未来,随着智能变电站技术的发展,木森电气将继续优化设备功能,为电力系统防雷保护提供更可靠的技术支持。
参考文献
《变电站现场调试技术与应用》
GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求》
木森电气ZGF-60kV/5mA直流高压发生器技术手册
关于木森电气
木森电气是专业从事电力试验设备研发与生产的高新技术企业,拥有ISO 9001质量管理体系认证,产品广泛应用于国家电网、南方电网及大型工业用户。
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