否則也會導致保護器損壞,第五,本試驗過程中,間隙放電發生后,電流突變但電壓不會有很明顯的回落,這是氧化鋅和碳化硅產品的材料性能不同所至,是一種有益的現象,某些電力公司依據老式碳化硅產品電壓會明顯回落,來套做測試氧化鋅保護器的合格判據。
是不了解材料原理造成的誤解,第六,不得對有間隙產品進行直流1mA參考電壓試驗,因為間隙放電電流遠高于1mA,測試此參數毫,相反,對有間隙產品測試1mA值,很可能升壓高到保護器絕緣損壞,都不足1mA,平白把一個完好的產品測試壞了。
本文相關詞條解釋保護器汽車防撞保護器是集光,機,電,算四大技術為一體的高新技術產品,在汽車行駛中,保護器能根據車速檢測前方距離內是否有障礙物,如果出現障礙物,保護器就會發出報警聲提醒駕駛員減速剎車,,如果駕駛員因疲勞駕駛或注意力不集中而沒有采取剎車時。
保護器會對車輛進行自動減速,自動剎車,大限度減少碰撞事故的發生,減輕碰撞事故對人員和車輛造成的傷害,亮財牌"汽車保護器分為主動保護--汽車防撞保護器(ACS)和被動保護--碰撞消能裝置兩部分,過電壓過電壓是指工頻下交流電壓均方根值升高。
對于第三代產品,工頻放電電壓測試是必須進行的試驗,至于電流的考察,采用高性能間隙的,通常測試電導電流采用低性能間隙的,通常測試泄漏電流,對于產品,電容耐壓測試是必須進行的試驗,對于自控式產品。
還須測試工頻接入電壓對于非自控式產品,還須測試電阻器功率,對于第五代產品,由于其實際上是兩代產品的復合使用,所以理論上講,應分別進行四種試驗,試驗程序會比較麻煩,一般廠家會依據自己產品的特點重點某兩個上述試驗來降低用戶的試驗難度。
下面對工頻放電電壓試驗的一些常見問題做一點說明,因為這個試驗是當前主力的第三代過電壓保護器核心驗收試驗,而相關標準對其測試方法的說明過于簡單,試驗方法及步驟可參看部標JB/T9672-2005,或正規生產廠家的產品使用說明書。
故障率上升,另一種是采用有接地電流的普通阻容吸收器,頂替了原設計的自控式阻容吸收器,導致系統整體的接地電容電流無端增加數安培,引發系統頻繁誤跳閘,解決方法:較好不要更改設計院設計的型號和廠家,若實在需要更改。
也應該選擇與原設計產品結構特征相同的產品,驗收方法:采用原設計產品的測試方法進行測試,可以通過的產品才可以替換使用,或聽取無利益關聯的第三方專家意見,判斷是否替換合理,二,其它事故原因概述,除了上述四大事故。
其它事故多是所有高壓電器的普遍問題,比如:1,使用說明書與產品不符導致使用錯誤,這是產品的普遍問題,2,原材料作假或以舊翻新導致的事故,同樣是產品的普遍問題,3,采購時對溫度或海拔超標沒有留意,這是高壓經銷商常犯的錯誤。
4,密封,緊固,防銹等做得不好,這是設備缺乏的小廠的普遍問題,5,用戶安裝使用失誤,這種情況需要廠家能和用戶保持良好的互動,6,工作環境惡劣(如操作頻繁)或原理上的固有缺陷導致的事故,這種事故只能通過采用更先進的產品或添加其它輔助保護設備來解決。
三,過電壓保護器驗收試驗中的常見疑問,有經驗的經銷商,通過閱讀生產企業的產品使用說明書,看的驗收測試方案,就可以判斷該產品是屬于哪一代的產品,應該是一個什么樣的價位(企業的說明書不在此列,因為與實際產品嚴重不符。
甚至都無法按說明書做測試),幾代過電壓保護器的較重要驗收試驗項目歸納如下表:特征描述典型驗收試驗項目第二代無間隙氧化鋅直流1mA電壓,0.75泄漏電流第三代有間隙氧化鋅工頻放電電壓,直流電導電流阻容吸收工頻接入電壓。
電容耐受電壓第五代復合式阻容避雷器24代或34代的試驗方法對于第二代產品,因為可以參考普通避雷器的測試規范,一般各個生產廠家的驗收方案是一致的:均為直流1mA參考電壓測試,以及0.75直流參考電壓下泄漏電流測試。
高壓避雷器安裝方法
(1) 高壓避雷器的安裝,應便于巡視檢查,應垂直安裝不得傾斜,引線要連接牢固,避雷器上接線端子不得受力;
(2) 高壓避雷器的瓷套應無裂紋,密封良好,經性試驗合格;
(3)高壓避雷器安裝位置距被保護設備的距離應盡量靠近。避雷器與310kV變壓器的較大電氣距離,雷雨季經常運行的單路進線不大于15m,雙路進線不大于23m,三路進線不大于27m,若大于上述距離時應在母線上增設避雷器。
(4)氧化鋅避雷器作用是為防止其正常運行或雷擊后發生故障,影響電力系統正常運行,其安裝位置可以處于跌開式熔斷器保護范圍之內。
(5)10KV氧化鋅避雷器的引線截面不應小于:銅線一16rmn2;鋁線一25mm2。
(6)避雷器接地引下線與被保護設備的金屬外殼應可靠地與接地網連接。線路上單組閥型避雷器,其接地裝置的接地電阻不大子5Ω。氧化鋅避雷器運行原理及故障分析
1、泄漏電流表為零。可能引起該現象的原因有:表計指示失靈;屏蔽線將電流表短接。處理方法為:
(1)用手輕拍表計看是否卡死,無法恢復時,應添報缺單,修理或更換。
(2)用令克棒將屏蔽線與氧化鋅避雷器導電部分相碰之處挑開,既可恢復正常。
2、泄漏電流表指示偏大:根據歷史數據進行分析,如發現表計打足,應判斷避雷器有問題,應立即匯報調度,將避雷器退出運行,請檢修檢查。
3、高壓避雷器瓷套管破裂放電。在工頻情況下,避雷器的瓷套管用于保證避雷器必要的絕緣水平,如果瓷套管發生破裂放電,則將成為電力系統的事故隱患。此種情況,應及時停用、更換。
4、避雷器內部有放電聲。在工頻情況下,避雷器內部是沒有電流通過的。
過電壓保護器是限制雷電過電壓和操作過電壓的一種先進的保護電器,過電壓保護器為一種新型的過電壓保護器,主要用于保護發電機,變壓器,真空開關,母線,電動機等電氣設備的絕緣免受過電壓的損害,分類按照結構特征部分1。
無間隙:功能部分為非線性氧化鋅電阻片2,串聯間隙:功能部分為串聯間隙及氧化鋅電阻片按照外形結構:F,復合絕緣外套T,T型底座:相間距離:包括85,131,150,200,310,630等W1,戶外用,帶電纜W2。
戶外用,不帶電纜按照保護對象:A,電機型:B,電站型:(并通用于常規配電領域)C,電容器型:特征電壓:包括3.8KV,7.6KV,12.7KV,42KV過電壓保護器有一種新型產品,即三相組合式過電壓保護器。
過電壓保護器是一種不但可以限制大氣過電壓和各種真空開關引起的操作過電壓,而且可以保護相間過電壓的裝置,它的應用很廣泛,適用于不同型號的KYN,XGN,GBC,JYN,GZS等35KV及以下成套開關柜配套。
也可直接使用于小型箱式變電站內,廣泛用于電力,冶金,化工,煤炭,輕工,建筑,電氣化鐵道等行業,那過電壓保護器是如何工作的呢,過電壓保護器選用阻燃,耐老化的硅橡膠做外殼材料,從內部引出四根硅橡膠高壓電纜和氧化鋅閥片整體硫化一次模壓成形。
除四個線鼻子為裸導體外,其他部分被絕緣體封閉,過電壓保護器采用放電間隙給氧化鋅閥片分壓的方式,降低產生的操作沖擊保護殘壓,實現對操作過電壓的保護,而且過電壓保護器接入電網后,有利于破壞諧振條件,電阻產生阻尼震蕩。
有利于降低諧振過電壓幅值,過電壓保護器相間過壓保護原理:過電壓保護器當A,B,C三相中,任意兩相發生過電壓時,P1,P2,P3中保護單元中的相應兩相則通過各自的間隙組件兩兩并聯后,再通過P4放電保護,過電壓保護器的氧化鋅閥片導通限壓。
過電壓消失后,因氧化鋅閥片的泄露電流很小,放電間隙組件自動恢復,過電壓保護器相對地過壓保護原理:當A,B,C三相中,任意一相與地發生過電壓時,P1,P2,P3保護單元中的相應一相和接地相P4之間通過各自的間隙組件串聯放電保護。
線路過電壓保護器是指保護高空線路的設備,因雷擊架空線路引起的直擊雷電過電壓或感應過電壓極易導致絕緣子閃絡或擊穿,形成的工頻續流,高溫電弧瞬間熔斷導線,為了防止這一事故,需要在架空線路上安裝線路過電壓保護器。
推廣漏電保護開關對防止漏電觸電、減少人身觸電傷亡事故、防止設備漏電有很大的作用。一般來說,廠家生產的漏電保護開關都有短路和漏電保護功能,有的還設有過載、過壓、欠壓保護等功能。只要質量過硬,就能夠滿足穩定、可靠的要求。使用漏電保護開關,對于提高用電水平,減少人身觸電傷亡事故和設備漏電保護起著重要作用,還可避免許多電氣火災事故,供電企業還可減少因
漏電觸電而引起的經濟賠償損失、糾紛,甚至減少這方面的法律。總之,使用漏電保護開關對用戶、對供電企業都有積極而深遠的意義。 [1] 電涌保護器編輯浪涌保護器的類型和用途1、雷擊的形成和危害過電壓作為電力問題的一種對電力系統的損害十分明顯,導致電力系統的設備故障或者設備損壞。過電壓分為內過電壓和外過電壓,而內過電壓一般對于民用電以及配電系統和設備不會造成危害;外過電壓對于設備的危害
比較大,是由空氣中大量放電所導致的,即雷擊作用,必須采取有效措施才能避免其對電子設備的破壞。2、國內浪涌保護器的現狀和用途浪涌保護器主要是對電子設備起過電保護作用,以避免雷擊效應對電子設備和用電設施產生巨大的瞬態電壓而導致過壓損壞。浪涌保護器既能夠防止過電壓又能夠分走浪涌的電流,隨著工業科技的快速發展以及防雷擊等災害的日漸重視,浪涌保護器取得了快速的發展。3、浪涌保護器的原理和分類
浪涌保護器的工作原理就是通過限壓或者分流避免電路中過壓現象的發生,主要由氣體放電管、放電間隙、半導體、濾波器及二極管構成。按用途分可以將浪涌保護器分為電源浪涌保護器、電流浪涌保護器以及天饋線浪涌保護器;按工作原理可以分為電壓開關型、限壓型以及組合型。電涌保護器的選擇浪涌保護器很難一次將能量釋放完全,即需要經過若干次的能量釋放,所以在工業上常采用分級泄壓的方式來通過電涌保護器對各種電子設備完
成防雷保護。因此, 級電涌保護器所釋放的電壓就是在直接發生雷擊的部位或者高電壓處進行的,一般情況下, 級電涌保護器僅完成對能量的部分泄放作用,而不能泄放完全,需要加裝第二季電涌保護器;第二季電涌保護器主要是分壓或者泄放 級電涌保護器處理過后的電壓并完成對雷電發生處電子元器件的保護,而且第二級電涌保護器還可以泄放 級電涌保護器在運作時由于電磁效應而產生的電壓和電流,以此類推,第三、四級電涌保
護器的作用也是對前一級的浪涌保護器所泄流后的殘余電壓進行處理或者完成對電子元器件的保護。