金属氧化物避雷器(metal oxide surge arrester),又称压敏避雷器。它是一种没有火花间隙只有压敏电阻片的新型避雷器。压敏电阻片是由氧化锌或氧化铋等金属氧化物烧结而成的多晶半导体陶瓷元件,具有理想的阀特性。在工频电压下它呈现极大的电阻,能迅速有效的抑制工频续流,因此无需火花间隙来熄灭由工频续流引起的电弧;而在过电压下,其电阻又变的很小,能很好的泄放雷电流。因此金属氧化物避雷器在电力系统中得到了广泛的应用。
2、绝缘电阻的测量一级建造师
MOA避雷器绝缘电阻测量主要是检查是否进水受潮,对于内部有大熔丝的还可以检查内部熔丝是否完好。电力设备预防性试验规程规定:35kV及以下的MOA避雷器用2500V兆欧表测量,其绝缘电阻不低于1000MΩ;35kV以上用2500V兆欧表测量其值不低于2500MΩ。
3、测量1mA(直流)时的临界动作电压U1mA和75%U1mA直流下的泄露电流
测量MOA避雷器的U1mA主要是检查其阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求,其测量接线通常采用单相半波整流电路。
U1mA实测值与初始值或制造值相比,其变化不应大于5%,U1mA过高使保护电气设备的绝缘裕度降低,U1mA过低使MOA避雷器在各种操作和故障的瞬态过电压下发生爆炸,测量75%U1mA下的直流泄露电流,主要检测长期允许工作电流的变化情况。规程规定,75%U1mA下的泄露电流不大于50μA.
4、非停电检测方法
(1)装设在线检测仪:
常用的MOA在线式带电检测的方法是采用漏电流指示型计数器,它除保留了原避雷器计数器的记数功能外,增加了避雷器漏电流指示功能。在持续运行电压下,长期指示MOA的漏电流值,在过电压下又能记录避雷器的动作次数。
(2)带电测试阻性电流:
阻性电流的测试能更好的反映MOA的劣化。实践表明,夏季高温和冬季低温是MOA密封破坏的主要原因之一,而雷雨季节较频繁的过电压作用也可能大大加速MOA劣化。因此在春秋两季应分别进行一次带电测试,为了保证数据的可比性,测试时尽量选择晴朗干燥空气温度湿度相近的条件进行。
(3)利用红外线热成像技术进行测试:
红外线热成像技术检测MOA既高效,又不易受干扰。实践表明,正常状态下MOA热像表现为轻度发热,整体温度分布均匀,在中上部稍高,对受潮MOA在受潮初期,热像表现为受潮元件自身发热增加,严重受潮后,热像表现为受潮元件自身发热剧增,运行电压大部分由非故障元件承受,使发热超过故障元件。MOA阀片老化则表现为多相和多个元件普遍温升较高,因外界光源照射会引起测量误差,故红外测试最好在晚上进行,且应关闭设备区照明,以避免阳光照射引起的局部温升过高和光源中红外线的干扰。
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