當氧化鋅避雷器存在內部受潮和閥片老化等缺陷時,一般通過停電試驗可以檢查出來,但氧化鋅避雷器為非線性電阻元件,在電網電壓及環境等因素長期作用下會產生劣化,以至于有時在停電試驗時未能發現任何問題,而在正常工作電壓下運行幾個月后突然爆炸,導致大面積停電事故,這充分說明對氧化鋅避雷器性能的判斷僅依賴停電試驗還是不夠的,主要原因由于停電試驗的周期較長,氧化鋅避雷器的性能是逐漸變化的,這個變化達到一定程度后其劣化速度加快。 因此,對氧化鋅避雷器安裝
避雷器在線監測器,并由此來確定是否停電進行試驗,能夠有效發現氧化鋅避雷器受潮和老化等缺陷;或者,用避雷器在線監測器所測的數據,進一步判斷屬于何種潛伏性故障。
避雷器在線監測器原理及安裝,氧化鋅避雷器在線監測器原理及安裝接線方法在交流作用下,避雷器的總泄漏電流(全電流)包含阻性電流(有功分量)和容性電流(無功分量)。在正常運行情況下,流過避雷器的電流主要為容性電流,阻性電流只占很小一部分,約為10%~20%左右。但當閥片老化、避雷器受潮、內部絕緣部件受損以及表面嚴重污穢時,容性電流變化不大,而阻性電流卻大大增加,所以目前對氧化鋅避雷器主要進行阻性電流的在線監測,而監測阻性電流的關鍵是要從阻容共生的總電流中分離出微弱的阻性電流。氧化鋅
避雷器在線監測儀原理因氧化鋅避雷器無串聯間隙,在持續運行電壓作用下,由氧化鋅閥片組成的芯片柱就要長期通過工作電流,即總泄漏電流。嚴格說來,總泄漏電流是指流過氧化鋅避雷器內部閥片柱的泄漏電流,但測得的氧化鋅避雷器總泄漏電流包括瓷套泄漏電流、絕緣桿泄漏電流及閥片柱泄漏電流三部分.一般而言,閥片柱泄漏電流不會發生突變,而由污穢或內部受潮引起的瓷套泄漏電流或絕緣桿泄漏電流比流過氧化鋅避雷器內部閥片柱的泄漏電流小得多。因此,在天氣好的條件下,
避雷器監測器測得的氧化鋅避雷器總泄漏電流一般都視為流過氧化鋅避雷器閥片柱的泄漏電流。 由于氧化鋅避雷器芯片柱是由若干非線性的閥片串聯而成的,通過氧化鋅避雷器的總泄漏電流是非正弦的,因此不能用線性電路原理來求總泄漏電流。避雷器監測器參照說明書外形圖進行安裝,運行監測器串聯在高壓避雷器與地之間,安裝時,先將監測器M10×40螺栓安裝在高壓避雷器底座附近,便于測試和觀察的位置上,連接好接地母線,然后將高壓出線端用M10×30螺栓和母線連接在高壓避雷器絕緣底座上的兩個φ15的安裝孔上