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電纜、避雷器測試儀器   |  打印此頁

SFBD-3000氧化鋅避雷器帶電測試儀【廠家直供】

  • 用于檢測氧化鋅避雷器電氣性能的專用儀器
  • 參考標準: DL/T409-1991
    • 適用于避雷器帶電、停電或試驗室等場所使用
    • 5.7寸320×240液晶顯示器高速熱敏打印機
    • 采用防塵、防水、防腐工程塑料密封箱


  • ㊣ 湖北大型電力試驗設備生產基地
  • ㊣ 始于1986年,30多年生產制造經驗,只專注電力試驗設備領域,品質更有保障

  • 產品咨詢、購買、維護服務,歡迎致電 027-61903638 聯系我們
  • 簡介
  • 參數
  • 附件
  • 保修
  • 說明書/證書
  • 案例
  • 經驗庫

產品簡介

SFBD-3000氧化鋅避雷器帶電測試儀是用于檢測氧化鋅避雷器電氣性能的專用儀器,該儀器適用于各種電壓等級的氧化鋅避雷器的帶電或停電檢測,從而及時發現設備內部絕緣受潮及閥片老化等危險缺陷。
儀器操作簡單、使用方便,測量全過程由工控機控制,可測量氧化鋅避雷器的全電流、阻性電流及其諧波、工頻參考電壓及其諧波、有功功率和相位差,大屏幕可顯示電壓和電流的真實波形。儀器運用數字波形分析技術,采用諧波分析和數字濾波等軟件抗干擾方法使測量結果準確、穩定,可準確分析出基波和3~7次諧波的含量,并能克服相間干擾影響,正確測量邊相避雷器的阻性電流。 

產品特征

1、儀器標準配置不帶高能鋰離子電池,可選配內置。
2、5.7寸320×240液晶顯示器,高速熱敏打印機;圖文顯示,界面直觀,便于現場人員操作和使用。
3、適用于避雷器帶電、停電或試驗室等場所使用。
4、電流、電壓傳感器完全隔離,安全可靠。真正做到三相電流、三相電壓同時測試,提高工作效率;
5、儀器可連續測試,顯示電壓電流曲線,并可快速打印數據和曲線。
6、內部配置存儲器,可掉電存儲200組試驗數據。
7、選配RS232通訊接口,可通過上位機進行試驗,導出試驗數據。
8、可進行抗干擾計算,補償A、C兩相電流受B相偏差。
9、高速的采樣頻率,先進的數字信號處理技術,抗干擾性能強,測量結果精度極高。
10、選配置內帶高能鋰離子電池,特別適合無電源場合。儀器內部只帶弱電,電壓不超過12V,充電狀態亦可工作。
11、采用防塵、防水、防腐工程塑料密封箱,體積小,重量輕,便于攜帶。

產品別稱

氧化鋅避雷器帶電測試儀、交流無間隙氧化鋅避雷器測試儀、交流無間隙氧化鋅避雷器測試儀、氧化鋅避雷器特性測試儀、氧化鋅避雷器檢測儀、金屬氧化物避雷器測試儀


產品參數

1、工作電源:AC220V/50Hz;若選配內帶高能鋰離子電池,內部電池供電,充電時間>3小時,連續工作時間>8小時。
2、測量范圍:
泄漏電流:0-10mA(可擴展);
電壓:30-100V(可擴展)。
3、測量準確度:
電流:全電流>100μA,±5%讀數±1個字;
電壓:基準電壓信號>30V時,±2%讀數±1個字;
4、測量參數:
泄漏電流全電流波形、基波有效值、峰值。
泄漏電流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值。
泄漏電流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 負峰值Ir-。
容性電流基波,全電壓、全電流相角差。
電壓有效值。
避雷器功耗。
電壓基準信號取樣方式:20米(可擴展)
5、儀器尺寸: 主機360mm×260mm×140mm
6、儀器重量: 主機5.0kg

避雷器性能判斷:
1、阻性電流的基波成分增長較大,諧波的含量增長不明顯時,一般表現為污穢嚴重或受潮。
2、阻性電流諧波的含量增長較大,基波成分增長不明顯時,一般表現為老化。
3、僅當避雷器發生均勻劣化時,底部容性電流不發生變化。發生不均勻劣化時,底部容性電流增加。避雷器有一半發生劣化時,底部容性電流增加最多。
4、相間干擾對測試結果有影響,但不影響測試結果的有效性。采用歷史數據的縱向比較法,能較好地反映氧化鋅避雷器運行情況。
5、避雷器性能可以從阻性電流基波判斷,也可以從電流電壓相角差Φ判斷更有效,因為90°-Φ相當于介損角。如果規定阻性電流小于總電流的25%,對應的φ為75°:
性能:
<75° :差
75°~ 79°:中
79°~ 83°:良
83°~ 89°:優

產品附件

本產品詳細清單,請以說明書或代銷合同為準

名稱 說明 數量
主機 / 1臺
電壓信號取樣線 / 1根
電流信號取樣線 / 1根
電源線 / 1根
保險管 / 2只
專用保護器 / 1只
打印紙 / 2卷
說明書 / 1本
檢驗報告 / 1份
合格證 / 1張

售后客服


★★★★★ 客服服務中心:027-61903638,我們將盡快安排電力工程師為您及時解答!

保修承諾


三年質保,一年包換,六個月包退,一個月試用

同時配套一站式的全面服務,公司會為每一個客戶提供免費的專業技術服務和現場指導工作,公司擁有一組完善的客服系統,為客戶提供一對一的售前、售中、售后三大服務環節,為每一位客戶免除后顧之憂,樹立公司以客戶為中心的精神。

在湖北四方國瑞電力控股有限公司長達近30年的不懈努力與堅持以品質為核心理念運行中,如今,產品品質保障已經成為電力預防性試驗行業獨有不可復制的核心競爭優勢,在市場上已經樹立良好的口碑形象。除了把控好產品的卓越品質以外,同時也離不開專業、經驗豐富的電力團隊。

用戶至上和誠信為本是我們的服務宗旨,而質量是四方國瑞生命的保證,實現三年保修/一年包換/六個月包退/一個月試用/終身維護的服務承諾,正是驗證了公司對產品質量的信心所在,而信心的來源,正是因為我們擁有優厚的產品質量!

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SFBD-3000氧化鋅避雷器帶電測試儀【廠家直供】 說明書
SFBD-3000氧化鋅避雷器帶電測試儀【廠家直供】 檢定證書


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客戶案例

 

 

 

經驗庫

 

氧化鋅避雷器測試儀選型及安裝使用須知

       氧化鋅避雷器測試儀具有優異的非線性伏安特性,殘壓隨沖擊電流波頭時間的變化特性平穩,陡波響應特性好,沒有間隙擊穿特性和滅弧問題。其電阻片單位體積吸收能量大,還可以并聯使用,所以在保護超高壓長距離輸電系統和大容量電容器組特別有利。對于低壓配電網的保護也很適合,是低壓配電網的主要保護措施。

       氧化鋅避雷器測試儀是用于現場和實驗室檢測避雷器各項相關電氣參數的專用儀器,廣泛應用于氧化鋅避雷器的現場在線監測(帶電測試)和實驗室(停電檢測)的測試中。符合中華人民共和國電力行業標準《DL474.5-92現場絕緣試驗實施導則—避雷器試驗》的要求。氧化鋅避雷器測試儀采用微電腦進行采樣、控制等先進技術,可測量氧化鋅避雷器在工頻電壓下的全電流、三次諧波、阻性電流、阻性電流峰值、容性電流、有功功率等。并顯示電壓、電流的波形及打印輸出。采用大屏幕液晶顯示,漢字菜單提示操作,使人機交換功能更強。同時,提供現場的接線顯示。具有接線簡單、測量精度高、可靠性強等特點。

       在電力配電線路中,常用的避雷器有:閥型避雷器、管型避雷器、氧化鋅避雷器等,低壓配電系統提倡選用低壓氧化鋅避雷器。氧化鋅閥片在正常運行電壓下,閥片的電阻很高,僅可通過微安級的泄漏電流。但在強大的雷電流通過時,卻呈現很低的電阻,使其迅速泄入大地,實現限壓分流的目的。閥片上的殘壓幾乎不隨通過電流的大小而變化,時常維持在小于被保護電器的沖擊試驗電壓,使設備的絕緣得到保護,雷電流過后又恢復到原絕緣狀態。

       在避雷器使用前,都應該對其有關技術參數進行測量,以確保避雷器安裝質量。

1 絕緣電阻的測量

       35kV及以下氧化鋅避雷器用2500V兆歐表搖測,每節的絕緣電阻應不低于1000MΩ。進口氧化鋅避雷器每節的絕緣電阻一般按廠家的標準。如日本明電舍規定:對ZSEC2Z294kV氧化鋅避雷器應使用1000V兆歐表,絕緣電阻不低于2000MΩ。

2 測量直流和泄漏電流

       測量直流電壓U1mA75U1mA電壓下的泄漏電流,目的是為了檢查其非線性特性及絕緣性能。U1mA為試品通過1mA直流時,被試避雷器兩端的電壓值。《規程》規定:1mA電壓值U1mA與初始值比較,變化應不大于±5%。0.75U1mA電壓下的泄漏電流應不大于50μA。也就是說,在電壓降低25%時,合格的氧化鋅避雷器的泄漏電流大幅度降低,從1000μA降至50μA以下。

       U1mA電壓下降或0.75U1mA下泄漏電流明顯增大,就可能是避雷器閥片受潮老化或瓷質有裂紋。測量時,為防止表面泄漏電流的影響,應將瓷套表面擦凈或加屏蔽措施,并注意氣候的影響。一般氧化鋅閥片U1mA的溫度系數約為(0.050.17)%/℃,即溫度每增高10℃,U1mA約降低1%,必要時可進行換算。

3 運行電壓下交流泄漏電流測量

       LCD4型檢測儀可以測得運行電壓下避雷器的泄漏電流(全電流)及其有功分量(阻性電流)和無功分量(容性電流)、功率損耗Px等。

       試驗研究表明:當氧化鋅避雷器閥片受潮或老化時,阻性電流幅值增加很快,因此監測阻性電流可以有效地監測避雷器絕緣狀況。

 

什么是氧化鋅避雷器?其試驗項目有哪幾種?

       氧化鋅避雷器由氧化鋅電阻片組裝而成,具有較好的非線形“伏-安”特性。在正常工頻電壓下,具有極高的電阻,呈現絕緣狀態。在過電壓作用下,則呈現低阻狀態,使與之并聯的電器設備的殘壓被抑制在設備絕緣安全值以下,待過電壓消失后,有恢復高阻絕緣狀態,從而保護電器設備的絕緣免受過電壓的損害。氧化鋅避雷器與閥型避雷器相比具有動作迅速、通流容量大、殘壓低、無續流,對大氣過電壓和操作過電壓都起保護作用,具有結構簡單、可靠性高、壽命長、維護簡單、體積小等優點,廣泛用于電氣設備的防雷和過電壓保護。6kV系統中,氧化鋅避雷器較多并聯在真空開關上,以限制截流過電壓。其試驗項目如下。

       1)測量絕緣電阻。采用2500V及以上兆歐表,35kV及以下,不低于2500MΩ;35kV及以下,不低于1000MΩ。

       2)測量直流1mA的電壓及該電壓75%值時的泄漏電流。對避雷器施加直流電壓,隨著電壓升高泄漏電流逐漸增大,當電流值達到1mA時記下電壓值,然后將電壓降到該電壓值的75%并記下泄漏電流,其值不應大于50μA

 

氧化鋅避雷器現場帶電測試實例分析

       [關鍵詞]氧化鋅避雷器,帶電測試,阻性電流,容性電流,氧化鋅避雷器特性測試儀
      
避雷器是電力系統重要的電氣設備之一,它對電力系統的安全運行起著十分重要的作用。氧化鋅避雷器(MOA)是一種與其它類型避雷器有很大差異的新型避雷器,由于其性能上的明顯優點,它在電力系統得到了廣泛推廣和應用。

       為了使氧化鋅避雷器在電力系統安全可靠運行,電力行業標準DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》對氧化鋅避雷器預防性試驗規定的主要內容如下:

       1)直流泄漏電流試驗時,通過1mA時的電壓U1mA與初始值或制造廠規定值比較,變化不大于±5%,0.75U1mA電壓下的泄漏電流不應大于50μA。

       2)運行電壓下的全電流、阻性電流或功率損耗測量值與初始值比較,有明顯變化時應加強監測,當阻性電流增加1倍時,應停電檢測。

       由《規程》可知,氧化鋅避雷器預防性試驗包括停電條件下直流泄漏電流試驗和運行電壓下帶電測試。但當電力系統的運行電壓較高,發電廠(或變電站)避雷器數目較多時,停電條件下作直流泄漏電流試驗有很大的困難,因此,運行電壓下的氧化鋅避雷器現場帶電測試越來越受到重視。

       氧化性避雷器是在上世紀80年代中期開始得到推廣應用的,1996年國家出臺的《規程》對運行電壓下氧化性避雷器的現場帶電測試有明確的規定。隨著計算機技術的飛速發展和高壓電氣設備測試水平的不斷提高,實踐證明對氧化性避雷器更多項目的測試(例如泄漏電流的阻性電流、容性電流有效值,阻性電流、容性電流分量峰值,泄漏電流諧波分量、諧波分量功率損耗值等項目的測試)更能準確反映避雷器的運行狀況。表1 為武漢中試公司生產的氧化鋅避雷器特性測試儀對某330kV變電所氧化鋅避雷器運行時現場檢測的一組數據。


      
對表1數據進行分析,發現場C相避雷器的阻性電流Ir在超過0.3mA(峰值)后,增長速度很快,為投運初期的20倍,于是決定該相避雷器退出運行,進行解體檢查后發現,該相避雷器內部應裝配條件不合格已受潮。

       若用戶按《規程》規定:在每年雷雨季節前作停電條件下直流泄漏電流試驗,C相避雷器的缺陷可能不會及時發現,后果不堪設想。因此,對氧化性避雷器運行電壓下現場帶電測試有著十分重要的意義!

 

10KV(6KV)配電網中氧化鋅避雷器現場測試的意義

10KV氧化鋅避雷器現場測試儀

       配電網,氧化鋅避雷器,現場測試,測試儀

       電力系統10KV6KV)配電網中,以前常用管式避雷器作為保護線路和配電變壓器遭受雷擊的措施。近幾年隨著避雷器技術的發展,由于氧化鋅避雷器的明顯優點,所以氧化鋅避雷器逐步取代了其它類型的避雷器,從而得到廣泛應用。
       10KV
配電網是電力網中電力線路結構、使用環境最復雜的一個環節。對于數目眾多的配電變壓器和電纜線路等都要裝設避雷器作為防雷保護,因此,10KV配電網中避雷器故障的概率較大。若10KV配電網中避雷器發生故障,主要有下列危害:
       1
、若避雷器未完全擊穿,避雷器泄漏增大,會造成線損增加,不利于電力網的經濟運行。
       2
、若避雷器被擊穿,造成一點接地故障,由于避雷器故障是隱形故障,需要消耗大量人力物力尋找故障點;若出現兩個避雷器不同相別接地故障,會造成開關保護動作而使用戶停電,影響生產和生活。
       3
、避雷器爆炸會波及周圍其他設備,造成事故擴大。
所以,電力系統的安全評估已把配電系統避雷器的檢測提高到發電廠、變電所避雷器檢測的同等要求?!峨娏υO備預防性試驗規程》第14.2條中對金屬氧化物避雷器的直流測試作了明確規定。
      
針對10KV電力網的特點,湖北四方國瑞電力開發了專門針對10KV(或者6KV)配電網的氧化鋅避雷器現場測試儀,儀器具有以下特點:
       1
、現場對避雷器測試不需要線路停電,只要斷開跌落式保險(令克)即可。
       2
、儀器在測量1mA下的電壓U1mA時,同時可獲得0.75U1mA時的泄漏電流值,操作十分簡便。
       3
、自帶充電式電源,克服了多數情況下現場無交流電源的困難。

       綜上所述,氧化鋅避雷器現場測試儀是配電網中氧化鋅避雷器測試的最佳選擇,對配電網的經濟運行、安全運行和提高供電的可靠性起著重要作用。

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