集美区正规避雷器

时间:2021年02月21日 来源:

管型避雷器实际是一种具有较高熄弧能力的保护间隙,它由两个串联间隙组成,一个间隙在大气中,称为外间隙,它的任务就是隔离工作电压,避免产气管被流经管子的工频泄露电流所烧坏;另一个装设在气管内,称为内间隙或者灭弧间隙,管型避雷器的灭弧能力与工频续流的大小有关。这是一种保护间隙型避雷器,大多用在供电线路上作避雷保护。

阀型避雷器由火花间隙及阀片电阻组成,阀片电阻的制作材料是特种碳化硅。利用碳化硅制作的发片电阻可以有效地防止雷电和高电压,对设备进行保护。当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免受雷电流的危害。在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。 ABB可提供全系列别类器,包括高压、中压和低压的交流或直流避雷器。电压可至1100 kV,可用于铁路,等设备。集美区正规避雷器

三相低压绕组的电压分别为Ua、Ub、Uc相低压绕组串联,电压Ua+Uc施加于B相低压绕组,所以变压器B相的低压绕组相当于一次侧,其高压绕组相当于二次侧。B相高压绕组输出电压UbN向线路供给短路电流,因低压侧相当于串联回路,电流大小相等,方向相同,高压侧绕组也出现大小相等,方向相同的电流,这与故障录波数据一致,进一步证明了线路B相在接地后,变中性点避雷器也立刻击穿。

35kV系统属于不接地系统,正常情况下发生单相接地后,系统允许短时间运行,此时未接地相电压上升到线电压,接地相电压为0,中性点电压升为相电压。桃花变发生单相接地后,根据计算单相接地后,主变中性点比较高可能出现电压为23.1kV,而避雷器铭牌额定电压为30kV;如果避雷器绝缘良好,就不可能发生立刻击穿现象。 思明区***避雷器销售电话在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器等等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。

2018年2月23日05:48:29,虾峙变与桃花变之间的虾桃3551线海缆发生B相接地,桃花变主变中性点避雷器击穿。主变中性点避雷器型号为Y1.5W-30/80,厂家为宁波国创,2009年生产,U1mA=45kV额定电压30kV,系统电压35kV。主变为全绝缘变压器,型号为SZ10-20000/35,厂家为江苏华鹏,接线组别YNd11。

故障发生**5kV桃花变虾桃3551线运行,但基本没有电流。35kV母分开关运行,桃登3553线热备用,主变运行,主变热备用,35kV Ⅰ段母线、Ⅱ段母线运行,10kV Ⅰ段母线、Ⅱ段母线运行,10kV母分开关运行,35kV备自投运行,35kV系统采用不接地运行方式。

2月23日5:48:29虾桃3551线保护起动,5:48:29:695,过流Ⅱ段动作,跳虾桃3551线开关。故障录波图图形显示,虾桃3551线B相接地,虾桃3551线没有正序电流、负序电流,只有零序电流,且三相电流大小相等、相位相同,有效值达到4.25A。

氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。 每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。氧化锌阀片在正常情况运行电压下,阀片的电阻非常高,*可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时。

1)避雷器阻性电流和全电流测试是发现避雷器内部故障的有效检测手段,开展避雷器阻性电流和全电流试验时,可以带上红外测温仪,以提高避雷器分析诊断的效率。




2)避雷器生产厂家应加强生产过程和工艺管控,对设备原材料和部件进行严格把关,严格开展出厂检验,防止今后出现相似情况。




3)对于今后新投运避雷器,设备运行管理单位应对设备加强验收把关,防止家族性缺点和其他有缺点的避雷器进入电网。

避雷器环氧树脂外壳,该部位有稍许的泛黄,也是水汽浸入所致,说明此处受潮**为严重,该处阀片正好位于避雷器的中下部,与红外测温检测结果一致。








雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。雷器有时也称为过电压保护器。泰安***避雷器推荐厂家

避雷器元件采用老化性能好、气密性好的质量复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套。集美区正规避雷器

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50A。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。






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