马鞍山正规避雷器厂家供应

时间:2020年06月14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。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。马鞍山正规避雷器厂家供应

氧化锌避雷器用放电计数器,是用来监测避雷器放电动作的一种高压电器,其构造由非线性电阻、电磁计数器和一些电子元件组成。在正常运行电压***过计数器的漏电流非常小,计数器不动作。当避雷器通过雷电波、操作波和工频过电压时,强大的工作电流从计数器的非线性电阻通过,经过直流变换,对电磁线圈放电而使计数器吸动一次,来实现测量避雷器动作次数的装置。在结构上采用电阻片取压,电磁线圈动作,计数器显示,透明玻璃罩、密封橡皮垫、底板和法兰等进行卡装密封,高压出线端从底板中心引出。宣城专业避雷器哪家好当低于合格值时,应作特性试验;绝缘电阻明显升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良或断裂以及弹簧松弛。

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。

经过排查发现虾峙变与桃花变之间的虾桃3551线海缆发生B相接地,主变中性点避雷器击穿,分别如图1、图2所示。击穿避雷器解体后内部元件如图3所示。

虾桃3551线海缆发生B相接地后,虾桃3551线立刻出现零序电流,且远高于正常运行时的电流,而线路AC两相的电压还是相电压,而不是线电压。因此可以得出结论,虾桃3551线在出现B相单相接地后,主变中性点避雷器立刻发生击穿。

桃花变只有一条虾桃3551线进线,无其它进线电源,在发生虾桃3551线B相接地和主变中性点接地后,变压器AC两相高压绕组从系统受电,为一次侧,其10kV低压绕组为二次侧。线路B相接地时,高压侧的正序、负序阻抗近似无穷大,相当于变压器低压侧开路。 工作在室外的金属氧化物避雷器,瓷套易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。

根据全绝缘变压器中性点避雷器选型原则,按照第二条选择典型相对地避雷器额定电压的60%避雷器,因此可以排除设备选型不符合,过电压造成避雷器击穿。

主变中性点避雷器在正常运行情况下,中性点基本不会有电压,可以排除ZnO避雷器阀片老化,引起绝缘下降,造成避雷器击穿。因此主变中性点避雷器击穿是由于受潮,引起绝缘下降,造成击穿。主变中性点避雷器历史数据合格,可以排除生产过程中阀片及内部零部件烘干不彻底,有部分潮气滞留,造成避雷器受潮。

由此可以得出结论,主变中性点避雷器是在运行过程中受潮。主变中性点避雷器上下密封面都是通过螺栓固定的,密封良好。压力释放喷口如图2所示,压力释放装置已动作,从图中可以看出喷口的密封主要靠表面胶水,没有密封圈,也没有任何固定,随着运行年限增加,胶水会老化,造成密封不良,潮气进入。因此,主变中性点避雷器受潮是由于压力释放装置盖板密封不良引起的。 当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片。铜陵质量避雷器价格

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。马鞍山正规避雷器厂家供应

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。






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