泄漏电流检测,()是基于氧化锌避雷器的总阻性电流与阻性电流三次谐波在大小上存在一定函数关系,通过检测氧化锌避雷器三相总泄漏电流中阻性电流三次谐波分量来判断其总阻性电流的变化。
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避雷器运行中持续电流检测当阻性电流初值差达到()时,适当缩短监测周期。
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避雷器运行电压下交流泄漏电流阻性分量,测量值与初始值比较,增加1倍,状态评价为什么状态?()
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对运行中的金属氧化物避雷器进行带电测试,按照预试规程规定,阻性电流与初始值相比,增加()倍时应分析原因,加强监测,适当缩短检测周期。
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泄漏电流带电检测主要是测量避雷器的全电流和阻性电流基波峰值,根据这两个值的变化来判断避雷器内部是否()、金属氧化物阀片是否发生劣化等。
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对于一字排列的三相金属氧化物避雷器,在进行泄漏电流带电检测时,由于相间干扰影响,A、C相电流相位都要向B相方向偏移,一般偏移角度()左右。
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110kV及以上金属氧化物避雷器阻性电流检测周期:投运后半年内测量1次,运行1年后()雷雨季前测量1次。
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泄漏电流检测的主要技术指标,阻性电流测量范围为()。
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金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置阻性电流的测量范围()。
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泄漏电流检测,()是同步地采集氧化锌避雷器上的电压和总泄漏电流信号,得到基波电流和基波电压的幅值及相角。再将基波电流投影到基波电压上就可以得出阻性基波电流。
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氧化锌避雷器试验结果与历次比较阻性电流上升快说明()。
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三次谐波法是基于氧化锌避雷器的()与阻性电流三次谐波在大小上存在一定函数关系,通过检测氧化锌避雷器三相总泄漏电流中阻性电流三次谐波分量来判断其总阻性电流的变化。
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对于装设有泄漏电流检测仪表的氧化锌避雷器,还须安装()。
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金属氧化物避雷器强制性要求做的试验项目有测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;金属氧化物避雷器全电流及阻性电流。
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避雷器运行中持续电流检测当阻性电流增加()时,必须停电检查。
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金属氧化锌避雷器运行中持续电流检测,阻性电流初值差小于等于50%,且全电流小于等于20%,当阻性电流增加()倍时应缩短试验周期并加强监测,增加1倍时应停电检查。
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泄漏电流检测,()原理是将金属氧化物避雷器电压信号进行90°移相,得到一个与容性电流相位相同的补偿信号,然后与容性电流相减将容性分量抵消,得到阻性电流。
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带电测量110kV金属氧化锌避雷器阻性电流有功分量,其值应小于或等于全电流的1/4倍()。
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金属氧化物避雷器运行电压下当阻性电流增加1倍时,应加强监督。
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严格遵守避雷器交流泄漏电流测试周期,雷雨季节()各测量一次,测试数据应包括全电流及阻性电流。
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避雷器泄漏电流检测,()测试是通过采集避雷器电压和全电流信号,经过数字信号处理后得到基波或各次谐波电流和电压的幅值及相角,将基波电流投影到基波电压上就可以得出阻性电流基波。
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对运行中的金属氧化物避雷器进行带电测试,按照预试规程规定,阻性电流与初始值相比,增加倍时应分析原因,加强监测,适当缩短检测周期()
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避雷器应全年投入运行,严格遵守避雷器交流泄漏电流测试周期,()测量一次,测试数据应包括全电流及阻性电流,合格后方可继续运行。
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泄漏电流带电检测主要是测量避雷器的全电流有效值和阻性电流峰值,根据这两个值的变化来判断避雷器内部是否受潮、金属氧化物阀片是否发生劣化等()
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金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置测量误差试验中,全电流和阻性电流的检验基本误差要求均为±(()×5%+5A)
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