泰安销售避雷器

时间:2020年05月11日 来源:

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。检查避雷器的引线及接地引下线,是否有烧伤痕迹和断股现象,通过这方面的检查,**容易发现避雷器隐形缺点。泰安销售避雷器

瓷套污染,由于工作在室外的氧化锌避雷器,瓷套受到环境粉尘的污染,特别是设置在冶金厂区内变电所,由于粉尘中金属粉尘的比例较大,邦给瓷套造成严重的污染而引起污闪或因污秽的瓷套表面的不均匀,而使沿瓷套表面电流也不均匀分布,势必导致电阻片中电流的不均匀分布,使流过电阻片的电流较正常时大1-2个数量级,造成附加温升,使吸收过电压能力**降低,也加速了电阻片的劣化。高次谐波,冶金企业电网随着大吨位电弧炉、大型整流、变频设备的应用及轧钢生产的冲击负荷等的影响,使电网上的高次谐波值严重超标。由于电阻片的非线性,当正弦电压作用时,还有一系列的奇次谐波,而在高次谐波作用时就更加速了电阻片的劣化速度。泰安避雷器价格避雷器一般连接在线缆和大地之间,避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作。

美国煤气和电力公司(AGE)1934年开始用避雷针、避雷线保护变电所,避雷线的保护范围是这样确定的:当架构强度足够时,每保护水平距离0.45m,避雷线悬挂高度要抬高0.3m;架构强度受限制时,每保护水平距离0.6m,要抬高0.3m。这分别相当于保护角56°和64°。这与日本60年代末的防雷规范60°相近。到60年代初(1963年Davis)、70年代初美、英等国对保护输电线路的避雷线的保护范围陆续提出击距理论,即考虑雷电流辐值的大小来选定保护范围。



氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。

电力系统中,正常情况下系统在额定电压下工作,电压偏差很小,所有的电器设备工作正常,但系统遭到雷击、故障情况时,系统电压会升高很多,电网电压高瞬间出正常电压几倍甚至几十倍,这种情况下所有的系统设备绝缘将承受不住,被击穿甚至损毁,这时候避雷器就派上用场了,正常情况下,避雷器相当于一个很大的电阻,处于休眠状态,一旦系统发生过电压,立马进入工作状态,瞬间将自己变成导体,把高电压释放到大地,避免系统电压持续升高,保护设备和人身安全,本文简述避雷器的工作原理和选型使用方法。 那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后,再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法,是错误的。

经查该避雷器型号为YH5WZ-51/134,于2011年4月生产,2011年5月投运;在2016—2017年带电检测工作时一共发现三起某避雷器制造厂生产的同类型避雷器阻性电流异常或红外精确测温异常情况,通过解体和试验发现均为避雷器内部受潮导致绝缘劣化,因此初步认定该避雷器存在内部容易受潮的家族性缺点。


在测温发现异常后,为了进一步确认该缺点,试验人员对404避雷器开展了带电阻性电流和全电流的测量,测量结果见表1。为了便于分析,选择前次的避雷器带电测试试验数据与之对比。表2为2017年04月10日测量得到的某变电站404避雷器阻性电流和全电流试验数据。






阀片上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,使设备绝缘得到保护。泰安销售避雷器

避雷器,是用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流的时间,也常限制续流幅值的一种电器。泰安销售避雷器

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