[发明专利]一种网内变电站避雷器试验方法在审

专利信息
申请号: 201310620457.8 申请日: 2013-11-29
公开(公告)号: CN103884878A 公开(公告)日: 2014-06-25
发明(设计)人: 孟兆波;李沛然;李龙;陈云;杨怀建;户志斌;罗昌荣;吕敏江;李洁琼;王庆库 申请(专利权)人: 国网青海省电力公司海西供电公司
主分类号: G01R1/06 分类号: G01R1/06;G01R31/00
代理公司: 西宁金语专利代理事务所 63101 代理人: 哈庆华
地址: 816000 青海省海西*** 国省代码: 青海;63
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摘要:
搜索关键词: 一种 变电站 避雷器 试验 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及送变电技术领域,具体地说是涉及一种为解决在对避雷器加压过程中对引流线放电的问题,使测量结果更为准确的网内变电站避雷器试验方法

背景技术

部分网内变电站的电气接线因设计与施工,避雷器上端与引线距离过近且引线已固定,不能拉开试验距离,对现场试验工作带来困难。试验中对避雷器加压过程中对引流线放电的问题,给试验带来困难,同时使测量结果不准确。

发明内容

本发明要解决的技术问题是针对现有技术存在的不足,提供一种为解决在对避雷器加压过程中对引流线放电的问题,同时使测量结果更为准确的网内变电站避雷器试验方法。

本发明一种网内变电站避雷器试验方法通过下述技术方案予以实现:一种网内变电站避雷器试验方法,其特征在于所述的方法包括如下步骤:

1)引流线悬空步骤 试验要求拆除所做的一组接地线,将变压器中压侧中性点出线引流拆开并悬空;

2)微安表连接步骤 拆开避雷器下端计数器的引线,将微安表串入所测避雷器支路中,“低表法”使读数更精确;

3)消除隐步骤 拆除接地线后,试验时所加电压很高,引流线上形成感应电,为证明感应电对所连设备无损害,进行模拟试验;根据理论计算与实际测量,90kV直流电在距离25cm的位置的感应电已小于20kV,30cm已小于10kV,对所连接的35kV设备无损害;

4)测量步骤 与改进前的试验数据进行比较,确定试验方法。

本发明一种网内变电站避雷器试验方法与现有技术相比较有如下有益效果:本发明拆除接地线后,试验时所加电压很高,引流线上形成感应电,为证明感应电对所连设备无损害,进行了模拟试验。根据理论计算与实际测量,90kV直流电在距离25cm的位置的感应电已小于20kV,30cm已小于10kV,对所连接的35kV设备无损害。

本发明一种网内变电站避雷器试验方法解决了避雷器与引线之间空气的绝缘强度耐受不住所加在其两端的电场强度的技术问题,同时也使测量数据更为准确。

附图说明

本发明一种网内变电站避雷器试验方法有如下附图:

图1是本发明一种网内变电站避雷器试验方法微安表接线结构示意图;

图2是本发明一种网内变电站避雷器试验方法低表法试验接线结构示意图。

其中:1、低表法试验电路;PA1:现有技术方法所用微安表;PA2:本发明新增微安表;F:所测避雷器。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明一种网内变电站避雷器试验方法技术方案作进一步描述。

如图1-图2所示,本发明一种网内变电站避雷器试验方法,其特征在于所述的方法包括如下步骤:

1)引流线悬空步骤 试验要求拆除所做的一组接地线,将变压器中压侧中性点出线引流拆开并悬空;

2)微安表连接步骤 拆开避雷器下端计数器的引线,将微安表串入所测避雷器支路中,“低表法”使读数更精确;

3)消除隐步骤 拆除接地线后,试验时所加电压很高,引流线上形成感应电,为证明感应电对所连设备无损害,进行模拟试验;根据理论计算与实际测量,90kV直流电在距离25cm的位置的感应电已小于20kV,30cm已小于10kV,对所连接的35kV设备无损害;

4)测量步骤 与改进前的试验数据进行比较,确定试验方法。

实施例1。

①发明的目的:

为解决在对避雷器加压过程中对引流线放电的问题,同时,也为使测量结果更为准确。

②技术方案:

1)引流线悬空:由于试验要求拆除所做的一组接地线;将变压器中压侧中性点出线引流拆开并悬空。

2)微安表连接方式:拆开避雷器下端计数器的引线,将微安表串入所测避雷器支路中,如图1、图2所示,“低表法”使读数更精确。图2中“PA1”指传统方法所用微安表,本发明新增微安表是指图中的“PA2”, “F”是所测避雷器,虚线框内为直流高压发生器与分压器。

3)消除隐患:拆除接地线后,试验时所加电压很高,引流线上形成感应电,为证明感应电对所连设备无损害,进行了模拟试验。根据理论计算与实际测量,90kV直流电在距离25cm的位置的感应电已小于20kV,30cm已小于10kV,对所连接的35kV设备无损害。

4)进行测量,与改进前的试验数据进行比较,确定试验方法。

③发明效果:

解决了避雷器与引线之间空气的绝缘强度耐受不住所加在其两端的电场强度,同时也使测量数据更为准确。

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