1.PT二次測量原理:
輸入電流和電壓經(jīng)過數(shù)字濾波后,基波被提取出來,然后電阻電流基波的峰值,Ir1p=Ix1p。cosφ,采用投影法計算。由于基本值穩(wěn)定,Ir1p通常用于測量避雷器的性能。
在電壓基波U1(E1)方向上,總電流基波峰值Ix1p預(yù)計為Ir1p,在垂直方向上預(yù)計為Ic1p。φ是電流和電壓的基本相位角,包括選定的補償角。因此,φ和Ir1p都可以用來直觀地測量MOA的性能。
2.相間干擾問題:
在現(xiàn)場測量中,在串聯(lián)避雷器中,中間B相通過雜散電容影響A和C的泄漏電流,因此A相φ減小,電阻電流增大,C相φ增大,電阻電流減小甚至為負(fù)值,這種現(xiàn)象稱為相間干擾。
一種方法是補償相間干擾:假設(shè)在沒有干擾的情況下,Ia和Ic之間的相位差為120°,假設(shè)B相對于a和C具有相同的干擾;
以B相為電壓,C相為電流,測量φ1=φcb;然后取A相電流,測量φ1=φab;則C相電流與A相電流的相位差φC=φcb-φab;
選擇校正角φ=(φca-120°)/2,將該值放入儀器主菜單;
如果選擇相序,儀器會根據(jù)選擇的相序自動補償角度(A相加φ,B相不需要補償,O,C相減φ)。
相間干擾也不需要補償(即補償角為0),可以從阻性電流的趨勢判斷避雷器的性能。
如果允許,您只能接通正在測量的相位以獲得絕對數(shù)據(jù)。實驗室測量不需要考慮相間干擾。
3.避雷器性能判斷:
避雷器的性能可以從電阻電流基波Ir1p的峰值來判斷,但從電流電壓角Φ來判斷更有效,因為90°-Φ相當(dāng)于介質(zhì)損耗角。如果規(guī)定的電阻電流小于總電流的25%,則相應(yīng)的φ為75°。
在實際測量中應(yīng)考慮該誤差的影響。盡管存在這種相間干擾誤差,仍然可以判斷MOA的性能。如果只使用Ir1p判斷,則在90°左右會有幾處變化,因此直接觀察角度是不合理的。
4.在線電流法測量原理:
我們知道,在正弦電壓激勵下,氧化鋅避雷器的泄漏電流由容性電流和阻性電流組成。在全電流波形中,第一波的峰值應(yīng)與基波的峰值基本相同,其峰值力矩隨著避雷器等效電阻值的減小而向右移動。第二波的峰值出現(xiàn)在電壓峰值出現(xiàn)的時刻,此時電容電流基本為零。我們只需要嘗試測量第一個波的峰值,即基波電流的峰值(當(dāng)電阻電流不是很大時,即全電流的峰值),嘗試測量第二個峰值的峰值,也就是說,可以實現(xiàn)電阻電流峰值的測量。測量第一個峰值和第二個峰值之間的時間差得到φ值。