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TBP-C-12.7F/150組合式避雷器

更新時間:2025-02-11 19:36:36 瀏覽次數:4    公司名稱: 樊高電氣銷售部有限公司

以下是:TBP-C-12.7F/150組合式避雷器的產品參數
產品參數
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供貨總量99999
運費說明1
過電壓保護器型號價格
TBP-A-7.6F/85320
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TBP-C-12.7F/150組合式避雷器
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.避雷器絕緣電阻的測量 
絕緣電阻的測量,對FS型避雷器而言,主要是檢查密封情況,若密封不嚴必然會引起內部受潮,因而使絕緣電阻明顯下降。按預試規程要求,測量時應試驗2500V兆歐表進行,測得其絕緣電阻應不低于2500MΩ。測試前將氧化鋅避雷器瓷套表面擦干凈,否則會因外套表面泄漏電流而影響測試的準確性。為此,在進行測試前需用吸水性好的干凈布將瓷套表面擦干凈,用細金屬線在外套靠前個傘裙下部繞一圈再接到兆歐表“屏蔽”接線柱上以影響。在測試中兆歐表與避雷器連接線要盡量短,并保證電氣接觸良好,測試時兆歐表應水平放置,搖速均勻,并以每分鐘120轉為宜,以取得良好的測量效果。 防雷器價格對FZ型避雷器而言,除檢查內部是否受潮外,還要檢查并聯電阻是否斷裂、老化,若并聯電阻老化、斷裂,因接觸不良,將使絕緣電阻增大。為確保測量值得準確,應測量二次并比較數據是否有變化。測量應使用同一電壓等級的同一塊兆歐表進行測量,否則無法比較。
2.直流1毫安參考電壓試驗 
測試時在氧化鋅避雷器兩端施加0.75倍1毫安直流電壓(直流電壓脈動率不大于±1.5%),當通過避雷器的電流穩定在1毫安時。避雷器兩端的電壓應不小于25千伏。
3.直流泄漏電流試驗 
測試時在避雷器兩端施加0.75倍1毫安直流電壓后,通過氧化鋅避雷器的泄漏電流應不大于50μA。在測試過程中,當泄漏電流達到30μA后還要繼續升高電壓,這時泄漏電流會劇增,此時應緩慢升高電壓,如升壓過快測量會不準確。為防止瓷套表面泄漏電流的影響,測試前應使用吸水性好的布將瓷套外表面擦干凈,以影響。
4.帶并聯電阻避雷器電導電流的測量 
并聯電阻避雷器型號測量帶的電導電流使用的安表,其表的準確度應不低于1.5級,連接導線要粗且短,以減小導線電阻對測量的影響。測量時還要注意電暈電流及高電壓周圍雜散電容的影響。不宜用靜電電壓表測量。測試設備要遠離容易產生干擾磁場的設備,或設置屏蔽措施。 測量電導電流時,其直流試驗電壓的施加應從足夠低的數值開始然后緩慢升高,分段施加電壓并分段讀取電導電流值。待試驗電壓保持在規定時間后,如安表指針沒大擺動,其顯示值即為該電壓的電導電流值。 如果并聯電阻老化、接觸不良,則電導電流明顯下降,若并聯電阻斷裂,則電導電流降到零。假如并聯電阻本身進水受潮,電導電流會急劇增大,一般可達1000μA以上。 為確保高壓避雷器測試數的、準確,還要對不同溫度下測量的電導電流值進行比較,并將它們換算到同一溫度的電導電流值。經驗證明,溫度每升高10℃,電導電流則大約增大3%~5%。過電壓保護器試驗原理
為防止有意外因素對產品的損壞,在避雷器投運之前,應進行試驗及定期檢測。

在接地裝置上就產生壓降,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1000kV),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。
  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,。

這里的要害問題是:攝像機是安防
系統的有機組成部分,與主機和全系統有著緊密的電氣連接關系,“攝像機立桿避雷針化”后,避雷針也就“正式”成了安防系統的有機組成部分,避雷針也與主機和全系統有著緊密的電氣連接關系。這是安防工程的現實,也是“專業防雷廠家”有意無意回避或忽略的問題。如何發現電流互感器CT二次開路及電流互感器CT二次開路解決方法電流互感器即CT一次繞組匝數少,使用時一次繞組串聯在被測線路里,二次繞組匝數多,與測量儀表和繼電
器等電流線圈串聯使用,測量儀表和繼電器等電流線圈阻抗很小,所以正常運行時CT是接近短路狀態的。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若二次開路,其阻抗無限大,二次電流等于零,其磁勢也等于零,就不能去平衡一次電流產生的磁勢,那么一次電流將全部作用于激磁,使鐵芯嚴重飽和。磁飽和使鐵損增大,電流互感器CT發熱,CT線圈的絕緣也會因過熱而被燒壞。還會在鐵芯上產生剩磁
,增大互感器誤差。嚴重的是由于磁飽和,交變磁通的正弦波變為梯形波,在磁通迅速變化的瞬間,二次線圈上將感應出很高的電壓,其峰值可達幾千伏,如此高的電壓作用在二次線圈和二次回路上,對人身和設備都存在著嚴重的威脅。所以CT在任何時候都是不允許二次側開路運行的。如何發現CT二次開路故障呢,一般可從以下現象進行檢查判斷:1回路儀表指示異常,一般是降低或為零。用于測量表計的電流回路開路,會使三相電流表指示不
一致、功率表指示降低、計量表計轉速緩慢或不轉。如表計指示時有時無,則可能處于半開路狀態(接觸不良)。2電流互感器CT本體有無噪聲、振動不均勻、嚴重發熱、冒煙等現象,當然這些現象在負荷小時表現并不明顯3電流互感器CT二次回路端子、元件線頭有放電、打火現象。4繼保發生誤動或拒動,這種情況可在誤跳閘或越級跳閘時發現并處理。5電度表、繼電器等冒煙燒壞。而有無功功率表及電度表、遠動裝置的變送器、保護裝置的繼
電器燒壞,不僅會使CT二次開路,還會使PT二次短路電流互感器CT二次過電壓保護器可以有效解決CT二次開路。結論及故障處理:以上是檢查CT二次開路的一些基本線索,實質上在正常運行中,一次負荷不大,二次無工作,且不是測量用電流回路開路時,CT的二次開路故障是不容易發現的。檢查處理CT二次開路故障,要盡量減小一次負荷電流,以降低二次回路的電壓。操作時注意,要站在絕緣墊上,戴好絕緣手套,使用絕緣良好
的工具。(1)發現CT二次開路,要先分清是哪一組電流回路故障、開路的相別、對保護有無影響,匯報調度,解除有可能誤動的保護。(2)盡量減小一次負荷電流。若CT嚴重損傷,應轉移負荷,停電處理。(3)盡快設法在就近的試驗端子上用良好的短接線按圖紙將CT二次短路,再檢查處理開路點。(4)若短接時發現有火花,那么短接應該是有效的,故障點應該就在短接點以下的回路中,可進一步查找。若短接時沒有火花,則可能短接無
效,故障點可能在短接點以前的回路中,可逐點向前變換短接點,縮小范圍檢查CT二次開路可裝設電流互感器CT二次過電壓保護器。

 危害:中性點絕緣差,過電壓出現時易導致開關柜短路事故,此事故是過電壓保護器四大事故之首,十年前在凱立等企業時有發生,后來痛定思痛,進行了的改進,不過現在樂清的很多企業為了省些環氧樹脂錢卻又在重導覆轍,鑒別:肉眼觀察底座密封方式和材料敲擊底座看是否是實心借助試驗變壓器測試中性點絕緣是否達到國標GB。
  三,用普通避雷器直接冒充,手法:用三只避雷器加個鐵板,就叫[組合式"產品了,危害:根本不是四星型接法,就是避雷器冒充組合式產品賣,鑒別:底座只有塊金屬板子的一眼就能看出,如果底座封住了看不出,可以測試相間參數。
  比對地參數高一倍的就是冒充貨,四,混亂產品結構特征,手法:用自產產品直接書寫上圖廠家產品型號,不管結構特征是否一致,危害:過電壓保護器由于存在阻容型,有間隙型,無間隙型,復合型等數個明顯不同的大類,替代產品若與原設計結構不符(主要是無間隙冒充有間隙。
  有持續電流阻容冒充無持續電流阻容),容易導致整個系統設計上出現失誤,造成系統存在事故隱患,此事故是過電壓保護器四大事故之一,2001年以來在多家電力公司發生過,甚至導致有些省級電力公司明文規定不準使用定義混亂的過電壓保護器類產品。
  鑒別:按上圖廠家產品的測試方法進行試驗,滿足即可,或干脆要求替換廠家提出替換的理論依據和計算書,事先與設計方做好充分的溝通工作,五,混亂產品柱式結構,手法:用85,200型四柱產品冒充131,310型三柱產品。
  以降低工藝控制難度,危害:131,310等三柱式產品,是為了配合新型小體積開關柜而專門設計的過電壓保護器,工藝獨特,具有對正柜體母排,降低絕緣空間的特殊作用,如果用老式四柱型過電壓保護器替代,很容易導致相間短路(特別是B。

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