MEGGER的绝缘诊断系统的避雷器测试
MEGGER的绝缘诊断系统的浪涌(闪电)避雷器,浪涌(照明)避雷器的目的是限制变压器和其他电气设备因闪电或开关浪涌而可能发生的过电压。避雷器的上端连接到需要保护的线路或端子,而下端牢固地接地。避雷器由外部瓷管组成,外部瓷管包含由碳化硅材料组成的叠层盘(或阀块)的巧妙布置,所述碳化硅材料由商标名称如甲烷,自动阀等公知。该材料具有随着增加电压。
MEGGER的绝缘诊断系统避雷器可有效切换在正常条件下充当绝缘体的设备,并可在过电压条件下作为导体使用。过电压状态清除后,避雷器必须恢复到正常的绝缘状态。功率损耗的测量是一个评估避雷器完整性和隔离潜在故障危险的有效方法。该测试揭示了可能影响避雷器保护功能的条件,例如:湿气,盐沉积物,腐蚀,瓷片破裂,开路分流电阻器,有缺陷的预电离元件以及有缺陷的间隙。
MEGGER的绝缘诊断系统对避雷器的全面测试包括脉冲和过电压测试以及使用正常50/60 Hz工作频率的指定测试电压下的功率损耗测试。脉冲和过电压测试通常不在现场进行,因为它涉及大量不易运输的测试设备。要评估避雷器的绝缘完整性,请测量指定电压下的功率损耗(瓦损消耗因数),并将其与以前在相同或类似避雷器上的测量结果进行比较。 测试仪测量浪涌避雷器应始终在相同或推荐的测试电压下进行,因为非线性元件可能内置于避雷器中。使用该测试仪时,通常应在10 kV下进行所有测量。除了调查表面泄漏的具体目的外,避雷器暴露的绝缘表面应清洁干燥,以防泄漏影响测量。
MEGGER的绝缘诊断系统。某些类型的避雷器显示出相当大的温度依赖性,而其他类型的避雷器显示的依赖性很小 每个避雷器设计的温度修正曲线应通过测量小心确定,并且所有测量都应将温度修正至基准温度,通常而是摄氏度。温度测量应基于避雷器表面的温度。 还应该记录空气温度。 避雷器表面的温度应高于露点以避免湿气凝结。
MEGGER的绝缘诊断系统建议在单个避雷器单元上进行测试,而不是在一个完整的多单元避雷器堆上进行测试。单个避雷器单元可以通过正常的未接地试样测试(UST)在车间进行测试,只有在安装在现场的支撑结构上时,才能通过接地试样测试(GST)进行测试。 测试仪在现场进行测试时,请将相关的高压母线与避雷器断开。避雷器通常以瓦损为基础进行评估。
本文来自MEGGER的测试仪
MEGGER的绝缘诊断系统避雷器可有效切换在正常条件下充当绝缘体的设备,并可在过电压条件下作为导体使用。过电压状态清除后,避雷器必须恢复到正常的绝缘状态。功率损耗的测量是一个评估避雷器完整性和隔离潜在故障危险的有效方法。该测试揭示了可能影响避雷器保护功能的条件,例如:湿气,盐沉积物,腐蚀,瓷片破裂,开路分流电阻器,有缺陷的预电离元件以及有缺陷的间隙。
MEGGER的绝缘诊断系统对避雷器的全面测试包括脉冲和过电压测试以及使用正常50/60 Hz工作频率的指定测试电压下的功率损耗测试。脉冲和过电压测试通常不在现场进行,因为它涉及大量不易运输的测试设备。要评估避雷器的绝缘完整性,请测量指定电压下的功率损耗(瓦损消耗因数),并将其与以前在相同或类似避雷器上的测量结果进行比较。 测试仪测量浪涌避雷器应始终在相同或推荐的测试电压下进行,因为非线性元件可能内置于避雷器中。使用该测试仪时,通常应在10 kV下进行所有测量。除了调查表面泄漏的具体目的外,避雷器暴露的绝缘表面应清洁干燥,以防泄漏影响测量。
MEGGER的绝缘诊断系统。某些类型的避雷器显示出相当大的温度依赖性,而其他类型的避雷器显示的依赖性很小 每个避雷器设计的温度修正曲线应通过测量小心确定,并且所有测量都应将温度修正至基准温度,通常而是摄氏度。温度测量应基于避雷器表面的温度。 还应该记录空气温度。 避雷器表面的温度应高于露点以避免湿气凝结。
MEGGER的绝缘诊断系统建议在单个避雷器单元上进行测试,而不是在一个完整的多单元避雷器堆上进行测试。单个避雷器单元可以通过正常的未接地试样测试(UST)在车间进行测试,只有在安装在现场的支撑结构上时,才能通过接地试样测试(GST)进行测试。 测试仪在现场进行测试时,请将相关的高压母线与避雷器断开。避雷器通常以瓦损为基础进行评估。
本文来自MEGGER的测试仪