芜湖原装避雷器销售电话

时间:2021年03月23日 来源:

对避雷器的检测有以下的这么几点:绝缘电阻值、直流和泄露电流值、正常运行电压下的交流泄露电流值等等。

在线路上安装避雷器,也要按规范安装,安装时不能让避雷器受力,还要保证有一定的安全距离,避雷器的地线是一定要单独敷设的,而且截面积要在25平方以上,条件允许的情况下,尽可能的使接地电阻值越小越好。投入使用后,也要定期的对避雷器进行维护,可以参考一些避雷器的检测标准来进行维护。

避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。 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。芜湖原装避雷器销售电话

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。






广东销售避雷器厂家供应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。

浪涌保护器和避雷器的区别


1、应用领域上讲可从电压等级来分。




避雷器的额定电压以﹤3kV到1000kV,低压0.28kV,0.5kV。




浪涌保护器的额定电压≦1.2kV、380、220~10V~5V。

2、保护对象不同




避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。




3、绝缘水平或耐压水平不同




电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。




4、安装位置不同




避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以避雷器多安装在进线处;SPD多安装于末端出线或信号回路处。



6、非线性电阻片的压比




非线性电阻片的标称电流下的残压(峰值)与其参考电压(峰值)之比。




17、压力释放等级




避雷器耐受内部故障电流的能力。在规定短路电流下,具有压力释放装置避雷器的瓷陶不会发生(即时碎片不会飞出规定范围)。压力释放电流等级以工频电流有效值表示。




18、污秽耐受能力




避雷器的耐污秽性能主要与其整体结构,此套外表面的爬电距离和伞裙形状有关。此套表面的污秽,除了因其表面闪络外,还会引起沿电阻片电压分布不均。造成电阻片的局部过热并导致损坏,定期清扫和涂抹房屋涂料也可以提高避雷器的防污能力。



如果配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配。

目前金属氧化锌避雷器(MOA)广泛应用于电力系统,其运行的可靠性将直接影响到电力系统的安全。当避雷器内部受潮到一定程度时,在正常工作电压下运行时将会发生内部击穿接地,受潮严重时还会发生突然。本文利用红外测温、阻性电流测试等带电检测技术发现避雷器家族性缺点,介绍其红外测温、停电试验及解体过程情况,分析其原因,提出建议。


2017年12月01日电气试验班对某变电站全站一次设备进行红外测温时,发现某110kV变电站404 C相避雷器温度异常,比较高温度为18.4℃,表现为整体发热,而正常相B相比较高温度为16.6℃,B相和C相温差为1.8K。根据DL/T 664—2016《带电设备红外诊断应用规范》判断缺点类型为危急缺点。






避雷器不需要间隙动作,电压一旦升高,即可迅速吸收过电压能量,阻碍过电压的发展;有良好的陡度响应特性。莆田质量避雷器推荐厂家

选择合适的适验电压,按下高压开关按钮开始测量,同时查看显示屏的绝缘电阻值,并记录测量结果,按下高压。芜湖原装避雷器销售电话

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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