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产品细节图


1、以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以上系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、避雷器和80%避雷器。 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如:Y5WR-7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。 2、保证在单相接地过电压下运行且电力系统情况下的避雷器选型及必要性 从运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则: (1)氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。 (2)在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下运行10s构成严重威胁。 且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。 而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。 而由于氧化锌避雷器的额定电压选择过低,使避雷器在单相接地过电压甚至许多暂态过电压下工作出现事故。电力部监察及生产协调司早在1993年10月30日第十七期情况通报上就对避雷器提出修改意见。 而在通报发布与新标准修订的过渡阶段,对中性点非接地系统的氧化锌避雷器额定电压、持续运行电压的选择提出了如下设计规则:额定电压在参考SiC避雷器灭弧电压设计基础上乘以1.2-1.3倍,持续运行电压为系统运行线电压 上述基本数据由于没有统一标准,避雷器及使用单位在设计制造中会有出入。 3、贯彻2000年版新标准,、合理地对避雷器进行选型的现实性 在我国2000年新标准中(GB11032-2000),额定电压的选择上述1.2-1.3倍原则得到了认可,但持续运行电压的选择则出现了新规定:从反映避雷器使用寿命的参数1.5Un//U1mA作为参考值选择(设计)避雷器持续运行电压。 以国内避雷器的设计、制造水平,一般值为80%,故持续运行电压选择为额定电压的0.8倍。这一点我们从伏安曲线的小电流区上看,是有根据的。 这样,在实践中根据具体条件进行模拟计算或按经验惯例对避雷器进行选型时,应考虑单相接地运行1h的过电压水平。但用户中的技术协议甚至电力设计院图纸中出现了许多与上述值有细微差别的额定电压值,我认为是不必要的(如10kV中出现16.5kV、16.7kV等)。 理由是实际设计避雷器过程中,额定电压值在伏-安曲线中是在小电流区里面,均小于U1mAAC值,追求细微之差在实际避雷器设计中得不到实现;另外从下面论述可知,按照新国标要求选择才能在许可过电压下使用(这是指不接地系统)。



内嵌三维动画演示,详细介绍仪器操作流程及专用软件使用方法,方便用户掌握试验方法和仪器的使用。 6、交、直流两用型,内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。 7、真正意义上的三相同时测量。 8、特征数据、波形同屏显示。 9、多种电压基准信号取样方式: (1)有线方式:从PT端计量绕组取信号,数字信号有线传输。 (2)无线方式:从PT端计量绕组取信号,数字信号无线传输,省去电缆长距离连接。 (3)无电压方式:不需要从PT端子取信号,采用软件计算的方式找到电压基准。 10、可靠,电压通道采用隔离变换,避免PT二次侧短路,减小信号失真。 11、带电、停电、试验室均可适用; 12、体积小,重量轻,便于携带。 氧化锌避雷器工作原理: 氧化锌避雷器是以氧化锌阀片组装成的,氧化锌阀片具有较好的非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有极高的电阻,呈绝缘状态,在雷电过电压作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电气设备的残压被抑制在设备绝缘值以下,待有害的过电压消失后,阀片又迅速恢复高电阻,呈绝缘状态,从而起到保护电气设备绝缘免受过电压损害的目的。 复合绝缘外套氧化锌避雷器具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性等优点,被广泛用于发电、输变、变电、配电系统中,使电气设备的绝缘免受过电压的损害。




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