
(1) 绝缘电阻的测量。
(2) 电导电流及串联组合元件的非线性因数差值的测量。
(3) 工频放电电压的测试。
(4) 底座绝缘电阻的测量。
(5) 检查放电计数器的动作情况。
(6) 检查密封情况。
一、绝缘电阻的测量
普通阀式避雷器分为不带并联电阻的(即FS型)和带并联电阻的(即FZ型)两类,磁吹避雷器分为变电所用的(即FCZ型)和旋转电机用的(即FCD型)两类。其绝缘电阻的测量和要求相应有所不同。
测量FS型避雷器的绝缘电阻可以有效地发现避雷器受潮或瓷套裂纹等缺陷;测量FZ, FCD, FCZ型避雷器的绝缘电阻不仅可以检查内部受潮、瓷套裂纹,还可以检查并联电阻接触是否良好、是否老化变质或断裂。
采用2500V兆欧表测量绝缘电阻。对FS型避雷器,绝缘电阻应不低于2500MΩ;对FZ, FCZ和FCD型避雷器,其绝缘电阻自行规定,但与前一次或同类型的测量数据进行比较,不应有显著变化。
测量底座的绝缘电阻主要是检查底座的绝缘状况,采用2500兆欧表进行测量,其测量结果采用比较法进行判断。
二、电导电流及串联组合元件的非线性因数差值测试
避雷器的电导电流是指带并联电阻避雷器两端外加一定的直流电压时,流过避雷器本体的电流(见图13一1).测量电导电流的目的是检查避雷器的并联电阻是否受潮、老化、断裂、接触不良及非线性因数是否相配。《预规》规定了FZ, FCZ, FCD型避雷器的电导电流参考值,测得的电导电流应在规定范围内。若明显偏大,表明避雷器内部受潮或瓷腔内进潮;若明显偏小,表明并联电阻断裂或接触不良,若逐年降低,表明并联电阻劣化。

非线性因数α的定义为:
α=lg(U2/U1)/lg(I2/I1)
式中 U1、I1——50%规定试验电压(见表13-1)及此电压下的电导电流值;
U2、I2——规定试验电压(见表13-1)及此电压下的电导电流值。

非线性因数差值是指同一串联元件组中两个元件的非线性因数的差值,即
△α=α1—α2
《预规》要求,同一相内串联组合元件的非线性因数差值不应大于0.05(一般为0.35~0.45);电导电流相差值(%)不应大于30%。当△α超过0.05时,各元件的工频电压分布不均匀性就较严重,将影响避雷器的灭弧性能。
应该指出,一般厂家规定的电导电流值是指20℃时的值,现场测量的温度一般在5-40℃,为了比较应进行温度换算。换算公式为
I20℃=It[1+K(20-t)]
式中 It——温度为t时的电导电流值,μA;
I20℃——换算到20℃时的电导电流值,μA;
K——温度系数,西安电瓷厂为0.003,抚顺电瓷厂为0.004,其他厂为0.005。
电导电流相差值(%)是指串联元件或并联电阻的最大电导电流与最小电导电流之差与最大值的比值。
三、工频放电电压的测试
该项试验在预防性试验时仅对FS型避雷器进行试验,对FZ、FCZ和FCD型避雷器,只在解体大修后才进行该试验。
该项试验的目的是检查火花间隙的结构及特性是否正常,检验其在过电压下动作的可靠性。试验接线如图13-2所示,它与一般的交流耐压试验相同。

《预规》对FS型、FZ型及FCZ型避雷器的工频放电电压的范围做了规定,其中FS型避雷器的工频放电电压的允许范围见表13-2。

试验所测得的工频放电电压应在允许的范围内,如果所测得的电压值偏高或偏低,应查明原因,并采取措施消除其原因。例如:偏高往往是内部压紧弹簧压力不足;O形环云母片分层等;偏低往往是火花间隙受潮,O形环云母片绝缘电阻下降,弹簧压力过大等。
四、检查放电计数器动作情况
放电计数器在运行中可以记录避雷器是否动作和动作的次数,以便积累资料,分析电力系统过电压情况。
该项检查试验有交流法、直流法、标准冲击电流法和避雷器放电计数器动作测试仪法等。
在现场可采用直流法进行检查试验,该方法较简单易行。用一个2500V兆欧表给一个4~8μF的电容器充电,然后用电容器通过放电计数器放电,计数器应当动作,试验时应防止电容器对兆欧表反充电而损坏兆欧表;并应记录放电计数器试验前后的放电指示位数,测试3~5次,均应正常动作,测试后计数器指示应调到零。有条件的单位也可采用避雷器放电计数器动作测试仪进行检查。