CN103605040A - Gis设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法 - Google Patents

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龚辉
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State Grid Corp of China SGCC
Handan Power Supply Co of State Grid Hebei Electric Power Co Ltd
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Abstract

本发明公开一种GIS设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法,其工艺步骤为:①利用RLC串联谐振设备通过GIS高压套管对GIS避雷器施加避雷器的持续运行电压;②从GIS电压互感器二次侧取测试仪的电压信号;从避雷器取电流信号。与现有技术相比,本发明具有以下优点:1. 提高工作效率。 GIS 避雷器可进行整体安装,无需厂家试验工装,避免施工间断,减少作业人员不安全风险; 2. 节约成本。减少劳务用工、施工车辆、施工机具等费用,有效节约 SF6 气体。

Description

GIS设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法
技术领域
本发明涉及一种电力工程施工方法,尤其是一种GIS设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法。
背景技术
金属氧化物避雷器进行交接试验过程中,测量阻性电流对发现避雷器受潮有着重大意义。
GIS内置避雷器试验时需要厂家提供专用工装(高压套管、气室),需要检修人员配合抽真空、充SF6气体、拆装避雷器。通常,一座110kV新建变电站GIS内置避雷器为3组,每试完一组都要重新进行回收SF6气体、拆试验套管、装试验套管、抽真空、充SF6气体等工作,费时费力,非常繁琐。因此,研究一种省时省力的GIS设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法,是目前需要解决的技术问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种省时省力的GIS设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法。
本发明解决其技术问题的技术方案是:
GIS设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法,其特征在于,其工艺步骤为:                                                
Figure DEST_PATH_IMAGE001
利用RLC串联谐振设备通过GIS高压套管对GIS避雷器施加避雷器的持续运行电压;
Figure 327557DEST_PATH_IMAGE002
从GIS电压互感器二次侧取测试仪的电压信号;从避雷器取电流信号。所述的持续运行电压即对地电压为79.6kV。
本发明的原理依据(以110kV为例):
Figure DEST_PATH_IMAGE003
110kV避雷器持续运行电压(对地)为79.6kV;
经调研,现场110kV电压互感器最高运行电压为126kV,折合最高运行相电压(对地)为72.7kV;
 79.6kV>72.7kV,超过电压互感器的最高电压,会不会过激磁损坏呢;
Figure 86751DEST_PATH_IMAGE006
根据公式E=4.44fNΦ,提高试验频率,可防止电压互感器过激磁。经计算,试验频率提高到55Hz时,可以将试验电压提高至79.6kV,此时电压互感器铁芯内磁通量(Φ)与正常运行电压下磁通量(Φn)保持一致;使用的仪器是AI-6103型避雷器带电测试仪(厂家:济南泛华),测量阻性电流频率范围在50-60Hz之间,当被试品频率为55Hz时能够满足试验要求。
本发明的有益效果:
1.提高工作效率。 GIS避雷器可进行整体安装,无需厂家试验工装,避免施工间断,减少作业人员不安全风险;
2.节约成本。减少劳务用工、施工车辆、施工机具等费用,有效节约SF6气体;
3.经济效益可观。每年节约费用约22万元;
Figure 481961DEST_PATH_IMAGE008
附图说明
图1是本发明的实验过程原理图;
图2是本发明的原理。
具体实施方式
GIS设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法,其工艺步骤为:
Figure DEST_PATH_IMAGE009
利用RLC串联谐振设备通过GIS高压套管对GIS避雷器施加避雷器的持续运行电压;
Figure 358650DEST_PATH_IMAGE010
从GIS电压互感器二次侧取测试仪的电压信号;从避雷器取电流信号。所述的持续运行电压即对地电压为79.6kV。

Claims (2)

1.GIS设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法,其特征在于,其工艺步骤为:                                               
Figure DEST_PATH_IMAGE002
利用RLC串联谐振设备通过GIS高压套管对GIS避雷器施加避雷器的持续运行电压;
Figure DEST_PATH_IMAGE004
从GIS电压互感器二次侧取测试仪的电压信号;从避雷器取电流信号。
2. 根据权利要求1所述的GIS设备内置避雷器交流泄漏电流测试方法,其特征在于,所述的持续运行电压即对地电压为79.6kV。
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