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樊高電氣銷售部有限公司
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我國在此領域的研究起步較晚,這與硅橡膠復合外套技術在避雷器上的應用起步較晚分不開。相在系統中運行,收到良好的效果。我國線路避雷器分有串聯間隙和無間隙兩大系列。與上的不同之處是目前無間隙線路避雷器占50%以上。
2 線路避雷器設計技術 無間隙線路避雷器的成功應用得益于硅橡膠復合材料,它取代了原有瓷外套,使220kV避雷器的質量從260kg降至50kg以下,從而實現在桿塔上懸掛安裝。有串聯間隙線路避雷器由避雷器本體和外串聯間隙組成。本體與普通的復合外套避雷器相當,外串聯間隙(放電間隙)由兩個環–環或棒–棒型放電電極組成,如圖1所示。避雷器本體兩端采用金屬法蘭封口,內部裝有非線性ZnO電阻片并
用簧壓緊的環氧玻璃纖維布筒,其外部采用硅橡膠傘裙包封。這樣,避雷器大大減少了因“漏氣”而帶來的受潮問題。上、下法蘭設計了經典的球頭、球窩,分別與高壓端、接地端連接。以2003年我國天生橋—廣州線投入使用的500kV有間隙線路避雷器設計為例,除秉承電站避雷器技術基礎外,還必須解決如下8點關鍵技術問題: (1)優良性能的硅橡膠復合外套 采用硅橡膠等有機絕緣材料生產的避雷器復合外套必須
2 線路避雷器設計技術 無間隙線路避雷器的成功應用得益于硅橡膠復合材料,它取代了原有瓷外套,使220kV避雷器的質量從260kg降至50kg以下,從而實現在桿塔上懸掛安裝。有串聯間隙線路避雷器由避雷器本體和外串聯間隙組成。本體與普通的復合外套避雷器相當,外串聯間隙(放電間隙)由兩個環–環或棒–棒型放電電極組成,如圖1所示。避雷器本體兩端采用金屬法蘭封口,內部裝有非線性ZnO電阻片并
用簧壓緊的環氧玻璃纖維布筒,其外部采用硅橡膠傘裙包封。這樣,避雷器大大減少了因“漏氣”而帶來的受潮問題。上、下法蘭設計了經典的球頭、球窩,分別與高壓端、接地端連接。以2003年我國天生橋—廣州線投入使用的500kV有間隙線路避雷器設計為例,除秉承電站避雷器技術基礎外,還必須解決如下8點關鍵技術問題: (1)優良性能的硅橡膠復合外套 采用硅橡膠等有機絕緣材料生產的避雷器復合外套必須
定子:由機座和裝在機座內的圓筒形鐵心以及其中的三相定子繞組組成。機座是用鑄鐵或鑄鋼制成的。以放置對稱三相繞組AX,BY,CZ,有的聯接成星形,有的聯接成三角形。 c2、電動機旋轉實驗三相異步電動機接上電源,就會轉動。這是什么原理呢?為了說明這個轉動原理,我們先看一個演示。下圖所示的是一個裝有手柄的蹄形磁鐵,磁極間放有一個
可以自由轉動的、由銅條組成的轉子。銅條兩端分別用銅環聯接起來,形似鼠籠,作為鼠籠式轉子。磁極和轉子之間沒有機械聯系。當我們搖動磁極時,發現轉子跟著磁極一起轉動。搖得快,轉子轉得也快;搖得慢,轉得也慢;反搖,轉子馬上反轉。 從這一演示得出兩點啟示: 、有一個旋轉的磁場;第二、轉子跟著磁場轉動。異步電動機轉子轉動的原理是與上述演示相似的。那么,在三相異步電動機中,磁場從何而來,又怎么還會旋轉呢?下面
就首先來討論這個問題。3、電動機內旋轉磁場的產生三相異步電動機的定子鐵心中放有三相對稱繞組AX,BY和CZ。設將三相繞組聯接成星形,接在三相電源上,繞組中便通入三相對稱電流其波形如下圖所示。取繞組始端到末端的方向作為電流的參考方向。在電流的正半周時,其值為正,其實際方向與參考方向一致;在負半周時,其值為負,其實際方向與參考方向相反。定子鐵心和定子繞組并不轉動,定子繞組中的三相電流隨著時
間和相位的變化,三相磁勢相加便形成了旋轉的磁場。旋轉的定子磁場在切割轉子導條時,會在轉子繞組中感應出一個轉子磁場,引起轉子旋轉。由于感應勵磁場的需要,轉子的轉速總是比定子磁場的轉速稍慢,有一個轉差,這就是感應異步電動機名稱的來歷。如果轉子是一個永磁體或是一個由轉子勵磁繞組產生的恒定磁場,那么轉子的轉速就與定子磁場的轉速同步,就形成同步電機。 變壓器主要是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的一
種電氣設備,主要構件是一級線圈、二級線圈和磁芯。其主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓等。變壓器分類按冷卻方式分類 以油浸式變壓器為例,可分為油浸自冷變壓器、油浸風冷變壓器、油浸強迫油循環風冷變壓器、油浸強迫油循環水冷卻變壓器和油浸強迫油循環導向冷卻變壓器。按冷卻介質分類 可分為干式變壓器、油浸式變壓器和充氣式變壓器。干式變壓器依靠空
氣對流進行冷卻,一般用于局部照明、電子線路等小容量變壓器。
可以自由轉動的、由銅條組成的轉子。銅條兩端分別用銅環聯接起來,形似鼠籠,作為鼠籠式轉子。磁極和轉子之間沒有機械聯系。當我們搖動磁極時,發現轉子跟著磁極一起轉動。搖得快,轉子轉得也快;搖得慢,轉得也慢;反搖,轉子馬上反轉。 從這一演示得出兩點啟示: 、有一個旋轉的磁場;第二、轉子跟著磁場轉動。異步電動機轉子轉動的原理是與上述演示相似的。那么,在三相異步電動機中,磁場從何而來,又怎么還會旋轉呢?下面
就首先來討論這個問題。3、電動機內旋轉磁場的產生三相異步電動機的定子鐵心中放有三相對稱繞組AX,BY和CZ。設將三相繞組聯接成星形,接在三相電源上,繞組中便通入三相對稱電流其波形如下圖所示。取繞組始端到末端的方向作為電流的參考方向。在電流的正半周時,其值為正,其實際方向與參考方向一致;在負半周時,其值為負,其實際方向與參考方向相反。定子鐵心和定子繞組并不轉動,定子繞組中的三相電流隨著時
間和相位的變化,三相磁勢相加便形成了旋轉的磁場。旋轉的定子磁場在切割轉子導條時,會在轉子繞組中感應出一個轉子磁場,引起轉子旋轉。由于感應勵磁場的需要,轉子的轉速總是比定子磁場的轉速稍慢,有一個轉差,這就是感應異步電動機名稱的來歷。如果轉子是一個永磁體或是一個由轉子勵磁繞組產生的恒定磁場,那么轉子的轉速就與定子磁場的轉速同步,就形成同步電機。 變壓器主要是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的一
種電氣設備,主要構件是一級線圈、二級線圈和磁芯。其主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓等。變壓器分類按冷卻方式分類 以油浸式變壓器為例,可分為油浸自冷變壓器、油浸風冷變壓器、油浸強迫油循環風冷變壓器、油浸強迫油循環水冷卻變壓器和油浸強迫油循環導向冷卻變壓器。按冷卻介質分類 可分為干式變壓器、油浸式變壓器和充氣式變壓器。干式變壓器依靠空
氣對流進行冷卻,一般用于局部照明、電子線路等小容量變壓器。
從U=IR可知,要減小引線上的殘壓,就得縮小引線阻抗,而減小引線阻抗的可行方法是縮短MOA距配變的距離,該壓降通過配變外殼同時作用在低
壓側繞組的中性點處。因此低壓側繞組中流過的雷電流將使高壓側繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000 kV),該電勢將與高壓側繞組的雷電壓疊加,造成高壓側繞組中性點電位升高,擊穿中性點附近的絕緣。如果低壓側安裝了MOA,當高壓側MOA放電使接地裝置的電位升高到一定值時,低壓側MOA開始放電,使低壓側繞組出線端與其中性點及外殼的電位差減小,這樣就能或減小“反變換”電勢的影響。3. MOA接地線
應接至配變外殼MOA的接地線應直接與配電變壓器外殼連接,然后外殼再與大地連接。那種將避雷器的接地線直接與大地連接,然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器外殼的作法是錯誤的。另外,避雷器的接地線要盡可能縮短,以降低殘壓。4. 嚴格按照規程要求定期檢修試驗定期對MOA進行絕緣電阻測量和泄露電流測試,一旦發現MOA絕緣電阻明顯降低或被擊穿,應立即更換以保證配變運行。在日
常運行中,應檢查避雷器的瓷套表面的污染狀況,因為當瓷套表面受到嚴重污染時,將使電壓分布很不均勻。在有并聯分路電阻的避雷器中,當其中一個元件的電壓分布增大時,通過其并聯電阻中的電流將顯著增大,則可能燒壞并聯電阻而引起故障。此外,也可能影響閥型避雷器的滅弧性能。因此,當避雷器瓷套表面嚴重污穢時,必須及時清掃。檢查避雷器的引線及接地引下線,有燒傷痕跡和斷股現象以及放電記錄器是否燒通過這方面的檢查
,容易發現避雷器的隱形缺陷;檢查避雷器上端引線處密封是否良好,避雷器密封不良會進水受潮易引起事故,因而應檢查瓷套與法蘭連接處的水泥接合縫是否嚴密,對10千伏閥型避雷器上引線處可加裝防水罩,以免雨水滲入;檢查避雷器與被保護電氣設備之間的電氣距離是否符合要求,避雷器應盡量靠近被保護的電氣設備,避雷器在雷雨后應檢查記錄器的動作情況;檢查泄漏電流,工頻放電電壓大于或小于標準值時,應進行檢修和試驗;放電記
錄器動作次數過多時,應進行檢修;瓷套及水泥接合處有裂紋;法蘭盤和橡皮墊有脫落時,應進行檢修。避雷器的絕緣電阻應定期進行檢查。測量時應用2500伏絕緣搖表,側得的數值與以前一次的結果比較,無明顯變化時可繼續投入運行。絕緣電阻顯著下降時,一般是由密封不良而受潮或火花間隙短路所引起的,當低于合格值時,應作特性試驗;絕緣電阻顯著升高時,一般是由于內部并聯電阻接觸不良或斷裂以及簧松弛和內部元件分離等
造成的。為了能及時發現閥型避雷器內部隱形缺陷,應在每年雷雨季節之前進行一次性試驗。
壓側繞組的中性點處。因此低壓側繞組中流過的雷電流將使高壓側繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000 kV),該電勢將與高壓側繞組的雷電壓疊加,造成高壓側繞組中性點電位升高,擊穿中性點附近的絕緣。如果低壓側安裝了MOA,當高壓側MOA放電使接地裝置的電位升高到一定值時,低壓側MOA開始放電,使低壓側繞組出線端與其中性點及外殼的電位差減小,這樣就能或減小“反變換”電勢的影響。3. MOA接地線
應接至配變外殼MOA的接地線應直接與配電變壓器外殼連接,然后外殼再與大地連接。那種將避雷器的接地線直接與大地連接,然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器外殼的作法是錯誤的。另外,避雷器的接地線要盡可能縮短,以降低殘壓。4. 嚴格按照規程要求定期檢修試驗定期對MOA進行絕緣電阻測量和泄露電流測試,一旦發現MOA絕緣電阻明顯降低或被擊穿,應立即更換以保證配變運行。在日
常運行中,應檢查避雷器的瓷套表面的污染狀況,因為當瓷套表面受到嚴重污染時,將使電壓分布很不均勻。在有并聯分路電阻的避雷器中,當其中一個元件的電壓分布增大時,通過其并聯電阻中的電流將顯著增大,則可能燒壞并聯電阻而引起故障。此外,也可能影響閥型避雷器的滅弧性能。因此,當避雷器瓷套表面嚴重污穢時,必須及時清掃。檢查避雷器的引線及接地引下線,有燒傷痕跡和斷股現象以及放電記錄器是否燒通過這方面的檢查
,容易發現避雷器的隱形缺陷;檢查避雷器上端引線處密封是否良好,避雷器密封不良會進水受潮易引起事故,因而應檢查瓷套與法蘭連接處的水泥接合縫是否嚴密,對10千伏閥型避雷器上引線處可加裝防水罩,以免雨水滲入;檢查避雷器與被保護電氣設備之間的電氣距離是否符合要求,避雷器應盡量靠近被保護的電氣設備,避雷器在雷雨后應檢查記錄器的動作情況;檢查泄漏電流,工頻放電電壓大于或小于標準值時,應進行檢修和試驗;放電記
錄器動作次數過多時,應進行檢修;瓷套及水泥接合處有裂紋;法蘭盤和橡皮墊有脫落時,應進行檢修。避雷器的絕緣電阻應定期進行檢查。測量時應用2500伏絕緣搖表,側得的數值與以前一次的結果比較,無明顯變化時可繼續投入運行。絕緣電阻顯著下降時,一般是由密封不良而受潮或火花間隙短路所引起的,當低于合格值時,應作特性試驗;絕緣電阻顯著升高時,一般是由于內部并聯電阻接觸不良或斷裂以及簧松弛和內部元件分離等
造成的。為了能及時發現閥型避雷器內部隱形缺陷,應在每年雷雨季節之前進行一次性試驗。