变压器厂用MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪
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2022-11-09 16:20:31
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

变压器厂用MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪V及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目

详细介绍

产品概述

     MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA下的泄漏电流。该仪器将直流高压电源、测量和控制系统组成一体,全部元件浓缩在一个机箱内,具有体积小,重量轻等特点,是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验*的设备。10kV以上避雷器直流参数测试可以参考我公司的HDZG直流高压发生器,HDZG直流高压发生器也有0.75 U1mA快捷测试按钮方便测试避雷器。 

二、技术参数

     1、测量范围:电压0~30kV    电流:0~1000μA

     2、测量精度:电压1%

     3、环境温度:0~+40℃

     4、相对湿度:25℃时≤85%

     5、海拔高度:<3000M

     6、电源电压:220V±10%

     7、电源频率:50±1HZ

 三、使用方法

     1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。

     2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住。或者用的绝缘线从高压端引出外接试品。

     3、合上电源开关,MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪内部自检后,报警亮,放电灯亮,两块表头指示值为零±1个字。

     4、按一下复位键,报警灭,仪器进入检测状态,可以进行测试。

     5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目。

     6、注意事项:
                 (1)如果按下检测按钮报警亮,表明MOA的内部有接触不良的缺陷,或者是外部接线不牢,待放电灯亮后,检查外部接线是否有问题,或者更换试品后再按一下复位键,进行下一次检测。

           (2)如果报警不亮,表明MOA的内部接触良好,接线无问题,仪器将自动进入测量U1mA和Id的状态,并将测试的结果显示在表头上,待放电灯亮后,检测结束,拆除试验接线或者更换试品进行下一次测试。 

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气二次操作回路是对电气一次设备进行操作控制的电路,是继电保护的一个重要组成部分。在继电保护设备要求进行状态检修的情况下,作为继电保护出口控变压器厂用MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪制回路操作箱均采用硬件式结构,即由继电器直接在220V强电回路中通过二次线联接而成,接线繁杂,不具备自检、在线监测、数据远传等功能。虽然在综自站中该回路一部分硬接点可通过综自设备(如测控设计)进行上传监控,但要求二次回路继电器输出接点增多,使接线复杂化,可靠性下降,同时联接电缆也增多。

继电保护设备状态检修实施的重要基础就是在设备状态特征量的采集上不能有盲区。显然,对保护设备实行状态检修而言,现有的二次控制回路操作箱达不到要求。而利用美国SEL提供的数字仿真式继电保护平台可以有效地设计微机操作箱,成功解决了电气二次回路状态检修问题可为实现保护系统完整的状态监测,为继电保护实行状态检修创造必要的条件。

电气二次设备状态检修是电力系统应用发展的必然,微机保护自诊断技术的使用使设备在状态监测技术上具备了实施的基础。同时,由于某些保护具有的PLC功能使得保护的有效监测范畴可以拓展到装置以外的回路中去。这为有效地看保护系统的相关回路提供了可能,或者说从保护装置的检测拓展到相关回路的检测,从而使继电保护的状态检修具备了实施的基础。保护的状态监测将有助于对设备的运行情况、缺陷故障情况、历次检修试验记录等实现有效的管理和信息共享,并为设备运行状况的分析提供了可靠的信息基础,将有助于合理地制定设备的检修策略,提高保护装置的可用率,为电网的安全运行提供坚实的基础。预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施, 对变压器故障诊断具有确定性影响, 通过各种试验项目, 获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介质损耗因数tgD检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等。1.油中溶解气体分析

在变压器诊断中, 单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷, 而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法, 对变压器厂用MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效, 这已为大量故障诊断的实践所证明。油色谱分析的原理是基于任何一种

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