泉州专业避雷器
绝缘电阻及泄漏试验。测量数据见表3,将C相的数据与A、B相对比,发现避雷器的主绝缘均符合要求,但是直流泄漏试验,C相电压无法加到测试的规定值,泄漏电流也**地超过Q/GDW 1168—2013《输变电设备状态检修试验规程》规定的50A。试验表明C相避雷器内部存在绝缘不良的现象,但绝缘未达到贯穿性缺点或整体受潮的严重程度。
从伏安特性试验结果可知,404C相避雷器在电压过了20kV后,电流增加,从图2可以看到,C相避雷器伏安特性呈现出线性的特点;而正常的A相避雷器具有非常优异的非线性伏安特性,直到70kV左右才出现拐点。伏安特性试验表明,404C相避雷器在过电压的冲击下,可能导致该避雷器击穿而发生接地故障,因此需要及时对该避雷器进行处理。加直流70kV电压3min后,重新对其进行了红外测温。
避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。测量时应用2500伏绝缘摇表,测得的数值与以前一次的结果比较,无明显变。泉州专业避雷器
在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高,*可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄入大地,实现限压分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的冲击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。 氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性,残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。马鞍山原装避雷器推荐厂家本避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,*有微安级电流通过。在过电压大电流作用下便呈现低电阻。
输电线路中避雷器的基本原理:在不加装避雷器的情况下,要提高耐雷击的水平,只能是降低塔体与大地的电阻值,在平原是比较容易实现的,在山区就比较困难,因此电力线路时常会受到雷击。加装避雷器后,线路在受到雷击时,如果雷击电流超过了一定值,这时避雷器就会动作释放过电压产生的电流。因为避雷器有钳点位(可自行百度)的作用,因此对于接地阻值要求就没有那么高了,这在山区是比较合适的,加装避雷器后线路防雷水平会有很大的提高,但是避雷器在使用之前,一定要对避雷器的所有参数进行测量并试验,这样才能保证避雷器可靠运行。
氧化锌避雷器的密封问题,氧化锌避雷器密封老化问题,主要是生产厂采用的密封技术不完善,或采用的密封材料抗老化性能不稳定,在温差变化较大时或运行时间接近产品寿命后期,造成其密封不良而后使潮气浸入,造成内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起。电阻片抗老化性能差,在氧化锌避雷器运行在其产品寿命的后期,电阻片劣化造成泄漏电流上升,甚至造成与瓷套内部放电,放电严重时避雷器内部气体压力和温度急剧增高,而引起氧化锌避雷器本体,内部放电不太严重时可引起系统单相接地。被压桶底部接地端子接工作接地线,控制箱控制板后面接地端子接保护接地线,接地线应采4平方毫米及以上的多。
通过一起线路接地故障造成主变中性点避雷器击穿原因分析,查找避雷器故障部位,提出变压器中性点避雷器选型原则和检修过程注意事项。
综上所述,主变中性点避雷器压力释放盖板密封不良受潮击穿,引起主变中性点接地,造成虾桃3551保护动作。为了有效防止线路单相接地引起主变中性点避雷器击穿,建议选用生产技术成熟、口碑良好的厂家。额定电压选用典型设计相对地避雷器,把好设备入门关,严格根据周期开展C级检修,及时更换存在问题的避雷器,将问题从源头消除,确保系统安全稳定的运行。 放电记录器动作次数过多时,应进行检修;瓷套及水泥接合处有裂纹;法兰盘和橡皮垫有脱落时候,应进行检修。淮南销售避雷器价格
氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌。泉州专业避雷器
避雷器的保护范围
以避雷器到被保护设备之间倒显得比较大允许长度,在该范围内被保护设备上的过电压不超过规定值。
12、避雷器的持续电流
在持续运行电压流过避雷器的电流,以峰值或有效值表示。
13、避雷器的持续运行电压
在运行中允许持久地施加在避雷器端子上的工频电压有效值。
14、避雷器工频参考电压
在工频参考电流下测出的避雷器上的工频电压比较大峰值除以2
15、避雷器的直流参考电流
避雷器的支流参考电流是其伏安特性曲线拐点附近的某一电流值。改值与电阻片的材料及尺寸有关,其数值约为1~20mA。
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