前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇漏電測試范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發現更多的寫作思路和靈感。
實踐證明,最好在被試設備溫度為30~80℃時對其進行試驗,這是因為在這個溫度范圍內泄漏電流變化較明顯,且在停運后的熱狀態下或冷卻過程中對不同溫度下的泄漏電流進行試驗也便于比較。規程給出了油浸式電力變壓器繞組直流泄漏電流在不同溫度下的參考值,對于額定電壓為63一330kV的變壓器,其溫度從80℃變化到10℃的過程中,泄漏電流參考值從570拌A降到了33拜A,減小了94.2%。通常,隨著溫度的升高,泄漏電流值會增大,絕緣材料的散熱條件也會更差,熱擊穿的擊穿電壓也就越低。因此,測量泄漏電流以及分析評判測量結果時,需重視溫度因素;在比較測量結果與參考值(或歷史記錄)時,需將測得的泄漏電流值換算到同一溫度下。直流泄漏電流與試驗電壓的關系對于絕緣良好的設備,其泄漏電流與試驗電壓的關系曲線近似為直線;若設備存在絕緣缺陷,則其泄漏電流將隨電壓的升高而急劇增加,泄漏電流與試驗電壓的關系曲線(即其伏安特性)也不再為直線,如圖3所示。因此,可利用伏安特性輔助判斷設備在高電壓下的絕緣狀況,即絕緣正常時的泄漏電流隨試驗電壓成正比上升,絕緣不良時的泄漏電流在某試驗電壓下急劇增加,忽視殘余電荷對直流泄漏電流的影響對于電容量較大的電力設備,在測量其直流泄漏電流前,必須切斷其電源,并對其進行充分放電直至無殘余電荷。實踐證明,未充分放電是造成測量結果出現偏差的重要原因之一。
忽視高壓試驗導線的正確選取由于連接被試設備的高壓導線暴露在空氣中,因此當其表面場強高于20kV/cm(決定于導線直徑、形狀等)時,沿導線表面的空氣將發生電離,導線對地形成一定的雜散泄漏電流。由于直流泄漏電流本身量值(微安級)很小,因此不能忽視雜散泄漏電流對測量結果的影響。采用不規范的試驗導線測量泄漏電流,得到的測量結果嚴重失真,因此測量泄漏電流時需使用屏蔽線作為試驗導線。另外,在測量泄漏電流時還必須注意導線對地距離,以避免影響測量結果。停電后,采用直流設備測量UlmA及75%U,、下的泄漏電流是M()A必測項目。正確設置微安表位置測量MOA的直流泄漏電流時,應先用絕緣電阻表搖測M()A本體對地及基座對地的絕緣情況。若絕緣良好,則宜在被試品下端與接地網間串聯一只帶屏蔽引線的微安表(此時被試品的下端應與接地網絕緣),其精度應高于成套裝置上的儀表。若兩只電流表的指示值不同,則應以外部串聯的電流表讀數為準。測量時優先考慮圖4中PAZ位置接線;若基座絕緣不太理想,則應用PAI位置接線,否則泄漏電流測試值誤差較大。
測t試驗電壓目前,普遍采用市售成套直流高壓試驗裝置對M()A進行測量。其中部分直流高壓試驗裝置是采用中頻變壓器低壓側來監視高壓電壓的,這對于中低壓(35kV及以下)M()A尚可,但對于高壓(110kV及以上)M()A,將產生較大測量誤差。氧化鋅閥片的非線性致使試驗電壓的準確性對測量結果影響較大,因此在測量時應在高壓側直接測量試驗電壓,以保證試驗結果的準確性。導則推薦用高阻器串微安表(或用電阻分壓器接電壓表)對MOA進行測量,而不使用成套直流高壓試驗裝置。本文僅對直流泄漏電流測量中存在的部分問題進行了分析討論,在實際工作中,還存在如直流試驗裝置的合理選型、被測對象測量前的適當處理以及濕度、電源電壓、加壓速度等問題。
作者:張治武 曹小龍 曹小虎 吳棟梁 單位:甘肅省電力公司檢修公司 甘肅天水供電公司
―、重新審視樓盤策劃的作用,走出策劃誤區
樓盤策劃是根據房產開發項目的具體目標,采用科學的策劃手段,以獨特的主題策劃刀核心,在市場凋查利市場定位的基礎上,對未來的房產開發項日進行創造性的規劃,并以具有可操作性的樓盤策劃文本為結果的綜合性活動。
樓盤策劃涉及面廣,內容復雜。我們應該重新認識它的地位和作用。
(一)樓盤策劃能為企業創造經濟價值。樓盤策劃是房地產開發企業運作的智囊和靈魂,是房產開發公司高層決策的前提和基礎。首先,樓盤策劃接觸面廣,涉及的環節多,從項目立項到物業管理的各個環:策劃活動都參與其中。其次樓盤策劃的思維活躍、理論根基深厚,這些都給予房地產開發公司以啟迪和幫助。房產項目策劃貫穿項目建設的始終,經過市場凋齊、項口選址、投資研究、規劃設計、施工建設、房產營銷、物業管理等一系列過程和環節,通過概念的設計和手段的運用,使開發的房屋適銷對路,為企業創造更多的經濟和社會價值。
(二)樓盤策劃提高企業決策的準確性。目前許多開發商已經意識到了樓盤策劃所起的作川。但是,由于認識的偏差,在具體進行策劃時,還存在如卜誤區:
在樓盤策劃的前期和中期,個人決策,盲目決斷,缺乏總體部署;只注重設計開發,缺少對市場的凋查研究:只注重樓盤的包裝,忽視物業管理和服務。在銷售階段。,觀念落后,不土動尋找市場,抄襲別人的經驗:銷售的節奏太慢,廣告宣傳滯后;銷售廣告過于藝術化,達不到宣傳的目的:只注重前期創意,不注意監控和信息反饋。更不注意運作方案的調整和修改。等等現象,不一而足。
總的來說,樓盤策劃過于簡單和機械,這與房地盧企業的人員素質和對策劃的認識密切相關。我國的房地產企業大多起步較晚,管理人員的綜合素質較低,樓盤策劃的模式單一,方法簡單,很多策劃是即興之作或。“克隆”抄襲,毫無新意,更談不上創作主題了。這樣就使得樓盤策劃看起來毫無價值。這實際上都是對樓盤策劃的歪曲。對于房地產開發企業來講,――切都應為策劃服務,房產開發首先要確定開發主題,建筑設計、環境規劃表現開發主題,市場營銷則實現策劃方案。這樣的策劃方案才能發揮其應有的作用。
二、適應市場的需要,把握樓盤策劃的標準
樓盤策劃應把握以下標準:
(一)獨創原則獨創就是獨到、創新、差異化、有個性。獨創應貫穿房產項目策劃的各個環節,無論是房產項目的定位、建筑設計的理念,還是策劃方案的制定、營銷推廣的策略,沒有獨創,要在市場中贏得主動地位是不可能的。只有具有獨特的策劃理念、進行獨特的主題策劃、手段創新,才能使開發的產品在眾多的樓盤中別具一格,脫穎而出。創新是房產企業持續發展的關鍵。
(二)定位原則定位就是給房產策劃的基本內容確定具置和方向,找準明確的目標;項日定位關系到頂目的發展方向。必須把握三點:首先從大小兩方面著手,大的方面,要對開發項日的口標、指導思想、總體規模、發展方向進行總體定位:小的方面包括進行主題定位、市場定位、日標客戶定位、建筑設計定位等。第二,把握各項定位內容的功能作川,策劃者要全面掌握定位內齊的內涵,確定定位的難易點,為整個項目的總體定位服務。第三,運用項目定位的只體方法利技巧。房地產全程策劃定位就是對房產項日從項目前朋的凋查研究到項目后期的物業服務進行全過程的策劃,每個環節的策劃都以提升項目的價值為重點,圍繞提升項目的價值來運用各種手段,使項口以最佳形象走向市場。
(二)客觀原則在房地產策劃的過程中,策劃者應努力使自己的主觀意忐符合策劃對象的客觀實際。實事求是地進行樓盤策劃,做好市場調研、分析、預測,提高策劃的準確性。
(四)可行原則可行就是指房產策劃的方案要達到預定的目標和效果,要求房產策劃活動科學、可行。可行性要求策劃方案經濟合理、技術先進、社會環境效益顯著。
(五)入文原則人文原則要求在樓盤策劃中,認真把握社會人文精神,并把它貫穿到策劃的每―個環節中,策劃者要充分深入領會人文精神的精髓,運川社會學原理,分析人口因素對房產市場的要求,把文化因素滲透到項目策劃的各個方面,創立自己的樓盤個性,促進產品和企業品牌的形成。
(六)整合原則住房產項日的開發中,有各種各樣的客觀資源。為了要達到預想的效果,必須進行資源的整合:第一,整合資源必須緊緊圍繞項目開發的主題,達到提高資源利川效率的目的;第二,要善于挖掘、發現隱性資源。如獨到的主題資源人都是隱性資源,需要策劃者的提煉利創造:第二,要把握資源整合的技巧,在整理分類利組合中,要有的放失,抓住重點,使資源的合力加強,達到l+l=3的效果。
(七)應變原則所謂應變就是隨機應變。它要求房地產策劃要在冬天復雜的環境中,技術準確地把握市場發展變化的日標利信息,預測市場變化發展的方向,并以此為依據凋整策劃目標、變更策劃方案應變原則是完善策劃方案的重要保證。應變原則要求策劃者增強動態意識利隨機應變觀念,時刻掌握策劃樓盤的變化信息,預測策劃對象的變化趨勢,掌握曬機應變的主動權,及時調整策劃目標,變更策劃方案。
(八)全局原則全局原則從總體的角度衡量樓盤策劃的成敗。它要求房產策劃要從整體山發,以人局為重,注意企業總體日標利效益的實現,要求策劃人從企業長遠的利益著眼,處理奸眼前利益和長遠利益的關系,以動態發展的思路,關注全局的發展態勢。
房戶策劃要綜合運用策劃的標準,統一協凋地實現策劃的目標:
把握人勢――山思路。在把握宏觀人勢的前提卜,根據每個項日的不同特點,尋找合適的發展思路,人勢的把握包括中國經濟形勢、區域經濟形勢、行業競爭形勢的判斷。
理念創新――山個性。思路確定斤,選扦擺脫同質化的迷局,確定差異化發展的突破點,總結提煉山―個能體現企業發展或產品發展的土旋律。歷年創新包括概念創新、思維創新、整合創新等。
資源整合――山平臺。進行項目內外資源的整合,創造――個良好的操作平臺,止各種力量發揮應有的作用。
動態管理――山監管。操作過程由專業技術人員完成。策劃者作為總參謀,起參謀監管什川。監管包括對項日重大事件、項日實施的重要環節、項日時時節奏的把握、產品質量和品牌的提升等內齊的監管。
三、分析樓盤策劃的發展趨勢,占領市場制高點
未來的房產策劃無論是策劃的理念、策劃的方法,還是策劃工作的糾織、策劃的信息收集都將發生質的變化。
關鍵詞:樓梯間,石材地面,精細策劃,主控要點
中圖分類號: TU521 文獻標識碼: A 文章編號:
前言:樓梯間在人們日常生活中占有非常重要的地位。隨著社會的進步與文明,人的需求也在不斷提升。由過去僅對使用功能有要求,上升到追求舒適完美、精神享受更多一些。但是,往往事與愿違。多年來樓梯間石材地面施工質量,都不同程度地存在一些問題或遺憾,一直未能得到很好的解決。除了常見的表面不平整、相鄰踏步高度差超標、踢腳線出墻厚度不一致等質量通病外。更為突出的是觀感功能不理想。主要表現在石材模數組合設計不到位,出現碎塊面板;相互之間不對稱、不協調,也不對中、更不對縫等直接影響觀感效果;石材踢腳板出墻厚度大于10mm,既不美觀,又占據空間等等。特別是針對創優工程而言,不但要消除這些常見的質量通病,更重要的是在觀感功能上進行有效策劃與控制,才能實現創優目標。那么,如何才能處理完善這些通病與缺陷呢?目前,還沒有一個比較全面而系統的、策劃與控制到位的資料可以參考。大多數只是提出幾點要求或給出幾張完成后的精品照片而已,并沒有將其具體的策劃與操作過程予以描述清楚。故,現就山西臨汾某醫院住院樓工程的樓梯間石材地面分項工程,采取質量策劃、預排模數、現場放線、重點控制等技術措施予以論述供大家參考。
質量策劃要點
該工程地上十層,地下一層。共設有12個樓梯間。采用灰色石材鋪貼踏步板、休息平臺、踢腳板,白色石材波導線。始建之初,質量目標確定為國優。
1.1質量策劃理念
一是要求對石材踏步板、休息平臺板、踢腳板、波導線排版時,做到三對,即相互之間對縫、對稱、對中排布,達到美觀大方、協調一致的觀感效果。
二是要求非整塊石材面板,應大于1/2面板的邊長,且位于邊角處,使之有著對稱和諧的觀感效果。
三是要求踢腳線出墻厚度控制在10mm以內,起到加大空間使用面積的作用。同時又考慮到住院樓工程有著人性化的需要,宜將踢腳板上口和踏步板邊緣做成帶有小圓弧狀,既可增加觀感功能,又可起到不碰腳和便于清洗保潔的作用。
四是將梯段處的踢腳板長度,以三個踏步寬度之和確定,能顯得更加大氣,而且還不零碎。其接縫宜設在與踏步立板垂直對齊。
五是要求上、下跑梯段相對應的每階踏步立板外邊線對齊,使其顯得對稱協調、排布有序。
六是要求在石材踏步板上設有能夠滿足需要的防滑條,一般不少于4條,寬度8 mm,深度2 mm,間隔10 mm為宜,并向外挑出10mm,使之真正起到防滑的功能和不碰腳的作用。
七是要求上、下跑梯段踏步板端均向梯井挑出尺寸10mm,以起到防止水污梯板的滴水作用。
1.2整體排版策劃模式
要求整體排版策劃完成后的效果,做到對中對縫、對稱協調,美觀大方。其整體策劃模式見下圖。
樓梯間整體排版策劃模式圖
2.質量控制要點
2.1混凝土樓梯踏步板施工質量控制要點
2.1.1混凝土結構施工期間質量控制要點
為了使上、下跑梯段的踏步立板達到相互對邊的觀感效果。這就需要提前考慮到在施工樓梯間主體結構時,將上、下跑梯段的混凝土踏步相互錯開100mm(100mm等于兩個石材立板厚度加兩個砂漿結合層厚度),從而使其鋪貼完的效果滿足對邊的要求。
2.1.2鋪貼先后工序中的質量控制要點
1)由于梯段的踏步板外挑10mm,若先鋪貼踏步板再鋪貼踢腳線時,需要對踢腳線進行大量的套割工作。為了避免這種現象的發生,應該將工序確定為先鋪貼踢腳線,而后再鋪貼踏步板。
2)由于石材踏步板在使用過程中難免出現破損現象。為了便于對踏步面板進行維修,宜將按照先鋪貼踏步平面板,后鋪貼立面板的工序予以控制。
3) 為了不影響踢腳板的正常鋪貼。在對樓梯間墻面抹灰時,應將其下部的踢腳線范圍以內,包括打底灰在內均甩下不做。否則,將要投入大量的勞動力進行剔除。
2.1.3石材表面防污染控制要點
為了防止石材在施工和使用過程中,遇水侵蝕、遭受污染的現象形成。要求對石材上下大面及四邊均涂刷防護液。這項工作宜由生產廠家完成。如若在施工現場發生的局部切割現象,也應對其切口處補刷防護液
2.1.4石材鋪貼前的彈線找規控制要點
首先對樓梯間休息平臺樓板、上下跑梯段板進行找規找方。然后按照“整體排版策劃模式圖”,分別在樓板和墻面上彈出每塊石材面板、每階踏步立板及平板的控制線。為鋪貼質量得以有效控制提供依據。
2.1.5波導線面板控制要點
波導線是用來調整大塊面板模數的不足,同時起到增加整體觀感效果的作用。對于一般的樓梯間而言,其寬度控制在200 mm左右為宜。在轉角處宜切割成45°密縫對接。所有波導線的接縫均應與休息平臺面板、踢腳板踏步板的接縫對其,以達到整體對稱協調的觀感效果。
關鍵詞:高密度電阻率成像技術;探測;滲漏水帶
中圖分類號: TV697.3+2 文獻標識碼: A 文章編號:
1序言
水庫是重要的水利設施,是工農業生產及生活用水的重要保證。維護好、治理好水庫,防止病害水庫的發生,降低治理成本,為此、需要尋求一種新技術、新方法加以解決。在多年的實踐中,我們采用了“高密度視電阻率成像技術”,用該技術方法對云南省的十多個水庫進行了試驗、測試,均取得了良好的效果。
2高密度視電阻率成像技術方法概述
2.1 高密度視電阻率成像技術是根據地殼中各種巖石、礦石、土等電性性質之間的差異為基礎,采取微型精細電阻率裝置一次觀測,并將參數組合去研究地電斷面構造和電性分布圖像,來達到解決工程基礎問題的方法。
2.2 高密度視電阻率成像技術基本原理仍屬電阻率法,所不同的是觀測中設置高密度測點,測量方法采取排列布置,一次獲取多參數。采集系統具有高精度和強抗干擾能力,高密度視電阻率成像技術既能提供深度方向的巖土性變化,也同時提供橫向方向的巖土性變化特征,在資料處理中,采取多參數組合做綜合處理,應用視電阻率
(ρs)、電性圖像、比值參數(Ts)、(λ)、(G)繪制各種參數剖面圖像,可以更醒目的再現異常,而且抑制干擾和分辯異常能力更強,從而大大改善了常規電法多解性的不足之處。
2.3 高密度視電阻率成像技術的主要特征為:
2.3.1布極一次完成,測量過程無須更換電極,因而避免了由電極布極引起的故障和干擾。
2.3.2進行多種排列裝置方式觀測,從而可獲取豐富的關于地電對應圖像資料。
2.3.3成本低、效率高、信息豐富、解釋方便、直觀、勘探能力顯著提高。
3工程實例概況
XXX水庫位于XX鎮XX井西北方向,從XX井有簡易公路直達水庫,路程約有4,該水庫為小益型水庫,水庫壩頂標高為2221.00m,壩底標高為2205.50m,壩高為15.50m,壩體軸長約為90m,施工時水位約為11.00m,最大庫容約為16.00m3。1998年建成后試蓄水期間,大壩發現有不同程度的漏水點7處,地表漏水點隨著庫內水位的升高,其滲透水量將大大增加,在距大壩約150m處有兩個魚塘,其養魚所用的水由水庫滲漏補給。
4工區地質背景及物理特征
經庫區地質勘查,XX水庫四周出露地層為中生界白堊系上統趙家店組地層(K2z),巖性為細中粒長石石英砂巖,含有較豐富的裂隙水。從區域資料看,庫區位于近南北向的向斜軸部西翼。庫區周圍巖層較破碎,節理發育,地層走向為北西~南東向,傾角為31°。
在電法施工過程中,為了更好地掌握該區的電性特征,劃分地電斷面,對庫區地層中的砂巖及水進行了電性測定,其數值如下:
水參數:平均視電阻率值ρs=109Ωm
砂巖參數:含水性較差或不含水砂巖,其視電阻率值為ρs=500~1500Ωm;含水性中等砂巖,其視電阻率值ρs=250~500Ωm;含水性豐富的砂巖,其視電阻率值ρ=45~250Ωm
綜上所述分析:砂巖隨著其含水性較差變化為含水性豐富,其視電阻率值由高阻變化為低阻,電性變化比較明顯,異常突出,該區水質較佳、雜質少,其視電阻率值偏高。
5電法工作
本次電法工作采用高密度視電阻率成像技術,選用單邊偶極剖面進行一次性布極,記錄點為MN的中點O,AB=MN=a=2m,BM=na,探測深度H=OO1=(n+1)a,其中n為極距系數,取值n=1、2、3……11,裝置關系見下表:
極距裝置深度對應關系表
在庫區共布設剖面線條4條,實測剖面總長為285m,測量點距為5m,測量點位61個,巖石及水參數點4個,其中2線剖面位于標高為2221.00m的壩頂上,剖面長約為90m,測量點為18個。
6電法成果解釋
結合庫區地質特征、電性曲線、物性參數、各條電剖面圖像、綜合參數圖像的分析,進一步提高認識,依據電性特征、庫區壩體地表漏水點情況進行剖析、判斷與解釋。選壩頂2線為例敘述:
插圖“XXX鹽礦洗菜河水庫2線等視電阻率剖面圖像(A)”,從壩頂2線實測的等視電阻率圖像剖析,可以看出有兩個異常區:低阻
異常區與高阻異常區,結合水參數值ρs=109Ωm、電法勘探原理、電性特征,我們圈出視電阻率值ρs=53~250Ωm之間組合的低阻異常區確定為滲漏水區,在圖像上用藍色陰影部份表示。
高阻異常區兩部份:一部份為11號點,即粘土心墻與砂巖地層的接觸面,其電性特征為ρs=500~1458Ωm,其中高阻呈巖石風化、節理發育、有孔隙、裂隙、土層松散,當水庫的水蓄到該層面,則這部份是滲漏水區,在圖像上用黃色陰影部份表示,另一高阻區在16號點附近,該處巖層致密堅硬,因而為不滲漏區。
插圖“一平浪鹽礦洗菜河水庫2線等視電阻率剖面檢測圖像(B)”,該圖像是水庫大壩在進行完灌漿后,再對大壩復測的結果,大壩灌漿是依據電法資料解釋的成果,采用5m1個灌漿孔,即從6號點至19號點,共灌漿14個孔,然后對大壩進行加密灌漿,即從10號點至15號點,1m1個孔的加密灌漿。在其灌漿結束后,我們對2線剖面進行了檢測,得出B圖像,從A與B的圖像對比分析低阻異常區與高阻異常區,推理得出9號點、15號點還存在異常,其余正常,表明電法成果良好。
為了提高解釋精度,突出異常區,我們把原測視電阻率值ρs與檢測視電阻率值ρs1的比值,得到參數Ts=ρs/ρs1,這就給出2線Ts參數C圖像,顯然Ts=1,即ρs=ρs1說明大壩灌漿前與灌漿后電性特征一致,無異常。分析Ts參數圖像C,推理出兩個異常區,即Ts=0.2~0.6區與Ts=1.4~2.8區,為什么灌漿前與灌漿后兩次觀測的視電阻率值相差大呢?即異常突出,根據電法勘探理論分析如下:
第一、參數Ts=0.2~0.6異常區,得出大壩灌漿前視電阻率值ρs較小,大壩該部位滲漏;灌漿后視電阻率值ρs1較大(ρs1>ρs),說明通過后期灌漿后,水泥漿充填了裂隙面,形成固結整體,使土質致密,證明滲漏水部位被堵住。
第二、參數Ts=1.4~2.8異常區,得出大壩灌漿前視電阻率值ρs較大,即巖石風化、破碎、孔隙大、節理發育、電性呈高阻反映,通過對大壩該部位灌漿后,其視電阻率值ρs1變小(ρs1
根據電法解釋成果,在壩頂2線剖面進行了灌漿,并依據2線等視電阻率圖像提供的蘭色陰影部份與黃色陰影部份進行了加密灌漿,工程結束后,從對大壩檢測的B圖像分析,其等視電阻率值與原測的相比較基本升高,視電阻率值大部份大于250Ωm,說明大壩滲漏水區通過灌漿后基本堵住。
查看庫區大壩的地表滲漏水點,在距大壩約150m處,兩個養魚塘的水變干枯,大壩周圍有5個滲漏水點被堵住,余2個滲漏水點變小。
以上實踐證明:高密度視電阻率成像技術得出的成果資料可靠、效果明顯。
7結論
摘要:金屬氧化物避雷器泄漏電流現場測試
1前言
近年來,金屬氧化物避雷器(下文簡稱MOA)以其優異的技術性能逐漸取代了其它類型的避雷器,成為電力系統的換代保護設備。由于MOA沒有放電間隙,氧化鋅電阻片長期承受運行電壓,并有泄漏電流不斷流過MOA各個串聯電阻片,這個電流的大小取決于MOA熱穩定和電阻片的老化程度。假如MOA在動作負載下發生劣化,將會使正常對地絕緣水平降低,泄漏電流增大,直至發展成為MOA的擊穿損壞。所以監測運行中MOA的工作情況,正確判定其質量狀況是非常必要的。MOA的質量假如存在新問題,那么通過MOA電阻片的泄漏電流將逐漸增大,因此我們可以把測量MOA的泄漏電流作為監測MOA質量狀況的一種重要手段。
2泄漏電流測量儀器原理
常見的MOA泄漏電流測量儀器按其工作原理分為兩種摘要:容性電流補償法和諧波分析法。
2.1容性電流補償法
容性電流補償法是以去掉和母線電壓成π/2相位差的電流分量作為去掉容性電流,從而獲得阻性電流的方法。
2.2諧波分析法
諧波分析法是采用數字化測量和諧波分析技術,從泄漏電流中分離出阻性電流基波值。
3泄漏電流測試方法
3.1在線監測
近年來,有部分探究單位或生產廠家推出了在線監測系統或在線監測儀器,可以不間斷地監測MOA的泄漏總電流或阻性電流,發現泄漏電流有增大趨向時,再做帶電檢測或停電做直流試驗,也收到了良好的效果。
3.2定期帶電檢測
MOA的定期檢測是指在不停電情況下定期測量避雷器的泄漏電流或功率損耗,然后根據測試數據對避雷器的運行狀況作出分析判定,對隱患作到早發現早處理,確保電網平安運行。
4影響MOA泄漏電流測試結果的幾種因素分析
4.1MOA兩端電壓中諧波含量的影響
實測證實,諧波電壓是從幅值和相位兩個方面來影響MOA阻性電流IRP的測量值,諧波狀況不同,可能使測得的結果相差很大。而阻性電流基波峰值IRIP則基本不受諧波成份影響,因此建議現場測試判定MOA的質量狀況時應以阻性電流基波峰值IRIP為準。
根據諧波法原理生產的泄漏電流測量儀,由于它對MOA兩端電壓波形要求較高,電壓中所含諧波對測量結果影響很大,如三次諧波量超過0.5%就可能使測量結果出現很大的誤差,因此,在電壓波形畸變、三次諧波含量較大的情況下,諧波法只能局限于同一產品同一試驗條件下的縱向比較。
4.2MOA兩端電壓波動的影響
由于電力系統的運行情況是不斷變化的,非凡是系統電壓的變化對MOA的泄漏電流值影響很大。根據實測數值分析,MOA兩端電壓由相電壓(63kV)向上波動5%時,其阻性電流一般增加13%左右。因此在對MOA泄漏電流進行橫向或縱向比較時,應具體記錄MOA兩端電壓值,據此正確判定MOA的質量狀況。
4.3MOA外表面污穢的影響
MOA外表面的污穢,除了對電阻片柱的電壓分布的影響而使其內部泄漏電流增加外,其外表面泄漏電流對測試精度的影響也不能忽視。污穢程度不同,環境溫度不同,其外表面的泄漏電流對MOA的阻性電流的測量影響也不一樣。由于MOA的阻性電流較小,因此即使較小的外表面泄漏電流也會給測試結果帶來誤差。
4.4溫度對MOA泄漏電流的影響
由于MOA的氧化鋅電阻片在小電流區域具有負的溫度系數及MOA內部空間較小,散熱條件較差,加之有功損耗產生的熱量會使電阻片的溫度高于環境溫度。這些都會使MOA的阻性電流增大,電阻片在持續運行電壓下從+20℃~+60℃,阻性電流增加79%,而實際運行中的MOA電阻片溫度變化范圍是比較大的,阻性電流的變化范圍也很大。
4.5濕度對測試結果的影響
濕度比較大的情況下,一方面會使MOA瓷套的泄漏電流增大,同時也會使芯體電流明顯增大,尤其是雨雪天氣,MOA芯體電流能增大1倍左右,瓷套電流會成幾十倍增加。MOA泄漏電流的增大是由于MOA存在自身電容和對地電容,MOA的芯體對瓷套、法蘭、導線都有電容,當濕度變化時,瓷套表面的物理狀態發生變化,瓷套表面和MOA內部閥片的電位分布也發生變化,泄漏電流也隨之變化。
4.6運行中三相MOA的相互影響
由于運行中呈一字形排列的三相MOA,相鄰相通過雜散電容等的影響,使得兩邊相MOA底部的總電流相位發生變化,其值和MOA的安裝位置有關,MOA相間距離越近,影響越大,一般兩邊相MOA底部總電流相位變化3°左右,在運行電壓下,MOA底部總電流的相角每變化1°,則阻性電流基波數值變化15%左右。這使得測量結果顯示出如下規律摘要:電壓和電流夾角φA%26lt;φB%26lt;φC,阻性電流IRA%26gt;IRB%26gt;IRC。在實測中,應考慮這一因素的影響。
4.7測試點電磁場對測試結果的影響
測試點電磁場較強時,會影響到電壓U和總電流IX的夾角,從而會使測得的阻性電流峰值數據不真實,給測試人員正確判定MOA的質量狀況帶來不利影響。
5MOA質量狀況的判定方法
5.1參照標準法
由于每個廠家的閥片配方和裝配工藝不同,所以MOA的泄漏電流和阻性電流標準也不一樣,測試時可以根據廠家提供的標準來進行測試。若全電流或阻性電流基波值超標,則可初步判定MOA存在質量新問題,然后需停電做直流試驗,根據直流測試數據作出最終判定。
5.2橫向比較法
同一廠家、同一批次的產品,MOA各參數應大致相同,假如全電流或者阻性電流差別較大,即使參數不超標,MOA也可能有異常。
5.3縱向比較法
對同一產品,在同樣的環境條件下,不同時間測得的數據可以作縱向比較,發現全電流或阻性電流有明顯增大趨向時,應縮短檢測周期或停電作直流試驗,以確保平安。
5.4綜合分析法
在實際運行中,有的MOA存在劣化現象但并不太明顯時,從測得的數據不能直觀地判定出MOA的質量狀況。根據我們多年現場測試經驗,總結出對MOA測試數據進行綜合分析的方法,即一看全電流,二看阻性電流,三看諧波含量,再看夾角,對各項參數作系統分析后,判定出MOA的運行情況。
6結論和建議
(1)對新投運的110kV以上MOA,在投運初期,應每月帶電測量一次MOA在運行電壓下的泄漏電流,三個月后改為半年一次。有條件的盡可能安裝在線監測儀,以便在巡視時觀察運行狀況,防止泄漏電流的增大。
(2)不同生產廠家,對同一電壓等級的MOA在同一運行電壓下測得的泄漏電流值差別很大,不應用泄漏電流的絕對值作為判定MOA質量狀況的依據,而應和前幾次測得的數據作縱向比較,三相之間作橫向比較。
(3)電壓升高、溫度升高、濕度增大,污穢嚴重都會引起MOA總電流、阻性電流和功率損耗的增大,這是應該注重的。
(4)諧波含量偏大時,會使測得的阻性電流峰值IRP數據不真實,而阻性電流基波IRIP值是一個比較穩定的值,因此在諧波含量比較大時,應以測得的IRIP值為準。