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產品參數 |
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產品價格 | 電聯/個 |
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發貨時間 | 當天 |
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供貨總量 | 69 |
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氧化鋅避雷器的密封性能良好避雷器元件采用老化性能好、氣密性好的優質復合外套,采用控制密封圈壓縮量和增涂密封膠等措施,陶瓷外套作為密封材料,確保密封可靠,使避雷器的性能穩定。四、氧化鋅避雷器的機械性能主要考慮以下三方面因素:⑴承受的地震力;⑵作用于避雷器上的大風壓力⑶避雷器的頂端承受導線的大允許拉力。五、氧化鋅避雷器的良好的解污穢性能無間隙氧化鋅避雷器具有較高的耐污穢性能。目前標準規定的爬電比距等級為:⑴II級中等污穢地區:爬電比距20mm/kv⑵III級重污穢地區:爬電比距25mm/kv⑶IV級特重污穢地區:爬電比距31mm/kv六、氧化鋅避雷器的高運行可靠性長期運行的可靠性取決于產品的質量,及對產品的選型是否合理。影響它的產品質量主要有以下三方面:A山西晉城避雷器整體結構的合理性;B氧化鋅閥片的伏安特性及耐老化特性C避雷器的密封性能。七、工頻耐受能力由于電力系統中如單相接地、長線電容效應以及甩負荷等各種原因,會引起工頻電壓的升高或產生幅值較高的暫態過電壓,山西晉城避雷器具有在一定時間內承受一定工頻電壓升高能力。使用1. 應安裝在靠近配電變壓器側金屬氧化物避雷器(MOA)在正常工作時與配變并聯,上端接線路,下端接地。當線路出現過電壓時,此時的配變將承受過電壓通過避雷器、引線和接地裝置時產生的三部分壓降,稱作殘壓。在這三部分過電壓中,避雷器上的殘壓與其自身性能有關,其殘壓值是一定的。接地裝置上的殘壓可以通過使接地引下線接至配變外殼,然后再和接地裝置相連的方式加以。對與如何減小引線上的殘壓就成為保護配變的關鍵所在。引線的阻抗與通過的電流頻率有關,頻率越高,導線的電感越強,阻抗越大。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,以減小引線阻抗,降低引線壓降,所以避雷器應安裝在距離配電變壓器近點更合適。.配變低壓側也應安裝如果配變低壓側沒有安裝MOA,當高壓側避雷器向大地泄放雷電流時,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,以降低殘壓。
氧化鋅避雷器是一種具有出色保護性能的設備,它依賴氧化鋅的獨特非線性伏安特性。在正常工作電壓下,避雷器中的電流極其微小(微安或毫安級別),確保了電力系統的穩定運行。其關鍵創新在于沒有傳統的放電間隙,而是利用氧化鋅的非線性性質,當過電壓出現時,電阻會快速下降,有效地釋放過電壓能量,實現有效的保護作用。
對于氧化鋅避雷器的檢測,現代化的測試儀器如采用微電腦技術,能夠測量避雷器在工頻電壓下的各種參數,包括全電流、三次諧波、阻性電流、阻性電流峰值、容性電流和有功功率等,為維護和評估其性能提供了科學依據。
氧化鋅避雷器的發展歷程可以追溯到上世紀七十年代,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成。壓敏電阻在正常電壓下呈現高阻狀態,相當于絕緣狀態,但在遇到超過其壓敏電壓的沖擊時,會迅速變成低阻狀態,類似于短路。值得注意的是,壓敏電阻在擊穿后可以自我恢復,當過電壓后,它會恢復到高阻絕緣狀態。
在電力系統中安裝氧化鋅避雷器,當雷電引發的高電壓沖擊到來時,壓敏電阻會承受并導通雷電流,從而將電源線上的電壓控制在范圍,有效地保護了電氣設備免受雷擊損害。氧化鋅避雷器是具有良好保護性能的避雷器。利用氧化鋅良好的非線性伏安特性,使在正常工作電壓時流過避雷器的電流極小(微安或毫安級);當過電壓作用時,電阻急劇下降,泄放過電壓的能量,達到保護的效果。這種避雷器和傳統的避雷器的差異是它沒有放電間隙,利用氧化鋅的非線性特性起到泄流和開斷的作用。
該系列產品除具有瓷外套氧化鋅避雷器的一切優點外,另具有絕緣性能好、高的耐污穢性能良好的防性能以及體積小、重量輕、平時不需維護、不易破損、密封可靠、耐老化性能優良等優點。[2]按結構性能分氧化鋅避雷器按結構性能可分為:無間隙(W)、帶串聯間隙(C)、帶并聯間隙(B)三類。1、以往只考慮操作過電壓和雷電過電壓水平的避雷器選型及弊端型號說明型號說明標準規定,系統供電端電壓應略高于系統的標稱電壓(或額定電壓)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系統高電壓)。電氣設備的絕緣應能在Un下長期運行。220kV及以下系統的K為1.15,330kV及以上系統的K=1.1。避雷器設計的初期也遵守上述原則。氧化鋅避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設計是定在系統高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統高電壓;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統高電壓的80。對應以上的倍數分別有110避雷器、100避雷器和80避雷器。[6]我國使用氧化鋅避雷器初期,其額定電壓是以SiC避雷器的滅弧電壓為參考作設計的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原則,如:Y5WR-7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。2、保證在單相接地過電壓下運行且電力系統情況下的避雷器選型及必要性從運行角度,避雷器的額定電壓的選擇還應遵守如下原則:(1)氧化鋅避雷器的額定電壓,應該使它高于其在安裝處可能出現的工頻暫態電壓。在110kV及以上的中性點接地系統中是可以按上述方法選擇的。(2)在110kV及以下的中性點非直接接地系統中,電力部門規程規定在單相接地情況下允許運行2h,有時甚至在斷續地產生弧光接地過電壓情況下運行2h以上才能發現故障,這類系統的運行特點對氧化鋅避雷器在額定電壓下運行10s構成嚴重威脅。且氧化鋅避雷器與SiC避雷器結構、設計不同(后者是有間隙滅弧,前者沒有間隙或者只有隔流間隙),使得實踐中氧化鋅避雷器出現熱崩潰甚至嚴重的事故。面對這種情況,許多供電局、電力設計院根據各地的電網條件提出了許多類型的額定電壓值(如14.4kV,14.7kV等)。而在多次國標討論稿中動作負載試驗中耐受10s的額定電壓規定提高至1.2~1.3倍,使氧化鋅避雷器對中性點非直接接地系統工況的適應能力有所提高。而由于氧化鋅避雷器的額定電壓選擇過低,使避雷器在單相接地過電壓甚至許多暫態過電壓下工作出現事故。
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