更新時間:2025-02-04 02:48:51 瀏覽次數:5 公司名稱: 樊高電氣銷售部有限公司
產品參數 | |
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產品價格 | 23/個 |
發貨期限 | 1 |
供貨總量 | 888888 |
運費說明 | 1 |
計數器 | JS-10 |
放電計數器 | JS-8 |
放電計數器是串聯在避雷器下面,用來記錄避雷器動作次數,掌握雷電活動規律,研究電力系統在大氣過電壓作用時的運行情況的的電氣設備。放電計數器的電氣回路由非線性電阻R1、R2、電容器C及計數器L組成,即放電計數器串聯在避雷器下部與地之間,如圖1所示。圖1放電計數器電器回路圖圖1放電計數器電器回路圖放電計數器一般與35kV及以上普通閥型避雷器配合使用,
當雷電流經過避雷器進入放電計數器時,電流的一部分經R1入地,另一部分經R2給電容器C充電,沖擊電流過去后,電容器C對計數器L放電,使計數器動作。放電計數器的元件均固定在密封的鋁盒中,高壓進線端裝有瓷絕緣子,地線接在計數器的安裝螺釘上。[1]JSY-8型編輯JSY-8型放電計數器是對過電壓保護器工作狀況進行實時及累計計數的裝置,通過它可以詳細監視及所保護線路的狀況,預知事故前異常情況,達到分析異常動
作原因,事故發生的作用。數據采集JSY-8型過電壓放電記錄儀采用自行設計的高速率數據處理單元,抗干擾能力強,軟件數字濾波調理電路,可以實時準確記錄過電壓保護器三相之間動作次數。附帶快速,分相累計顯示歷史動作次數。數據顯示JSY-8型過電壓放電記錄儀采用STN點陣式液晶顯示,清晰明了,外觀美觀。產品結構JSY-8型過電壓放電記錄儀為分體結構,數據采集、數據處理及顯示為兩分體,通過RJ45接口用網
線相連接,根據現場需要,可以任意拆分,數據處理及顯示單元拆分后在柜體上安裝簡便,只須三個螺絲。產品安裝JSY-8型過電壓放電記錄儀依結構設計,在本體上面安裝極其簡單,不用動任何結構,只須解開四個接線頭。毋庸質疑,可以在任何已經運行的過電壓保護裝置上加裝此型號放電計數器。產品運行過電壓動作計數器產品為無源設計,無須外接電源,由于軟件設計采用了實時省電模式,本體附帶高性能電池可以使用三年,電池倉更換電
池簡單方便。技術標準編輯滿足技術標準:GB6261-85《靜態繼電器及保護裝置的電氣干擾實驗》1、過電壓動作計數器適用范圍10KV及以下系統戶內相間距為85及131型保護器配套用2、上圖標注方法(見下表)適用系統上圖標注說明10KV及以下系統JSY-Ⅲ(3.8、7.6、12.7)85相間距85mmJSY-Ⅲ(3.8、7.6、12.7)131相間距131mm3、JSY-III型過電壓放電記錄儀提供兩
種安裝方式(1)本體安裝記錄儀的顯示部分可掛裝在保護器上,不需要考慮其他問題。(2)柜門安裝記錄儀的顯示部分安裝在柜門上,因此要考慮保護器到記錄儀顯示部分的號線長度和柜門的開孔位置和尺寸,如下圖所示。注:虛線框為記錄儀顯示部分的外形尺寸,此圖為柜門正面圖。運行與維護編輯1、放電計數器可用于戶內、戶外,但使用時應考慮下列因素:(1)應根據配套的閥型避雷器和所保護的電氣設備考慮使用的型號。(2)按生
產廣家允許使用的海拔高度使用。
與瓷套式避雷器不同,它是懸掛在空中的,必須采用三維電場、用有限元法計算其電位分布[5]。由于在結構上不能采用外并電容的均壓措施。避雷器高度超過5m時,如不采取措施,其電位分布不均勻系數將達1.2,荷電率達98%。改善電位分布
的設計,并通過改變均壓環的數量、大小、放置位置及深度等措施使500 kV無間隙線路避雷器(5.4m高)電位分布不均勻系數限制在10.4 %以下[5],詳在避雷器整體模壓注射硅橡膠過程中,避雷器各部分均處于受熱狀態(100℃以上)。當模壓硫化完成(即避雷器密封完成),冷卻后內部將形成低氣壓。由“巴申曲線”可知,此時電阻片沿面閃絡電壓大為下降,有可能在較低電壓下損壞避雷器。這是生產廠家容易忽略的工藝技
術問題。 (8)影響間隙放電穩定性的因素 間隙放電電壓的穩定性是避雷器保護性能的標準,棒-棒純空氣間隙與環-環帶絕緣子支撐間隙放電特性本身存在差異。前者是極不均勻電場,后者是稍不均勻電場;前者放電電壓稍低、分散性小,后者不僅分散性大,且受絕緣子污穢性能影響明顯,當污穢引起漏電流且達到一定值時,它與避雷器本體漏電流形成一個“分壓器”,明顯地改變了整個避雷器電位分布,提高了避雷器放電電壓值
,這是設計者必須給予充分考慮的。 與瓷外套避雷器不同,復合外套避雷器的外套采用有機高分子材料,它必須進行許多驗證其特性的試驗[6],如耐天侯試驗、耐電蝕試驗、耐鹽霧試驗等。這些試驗的要求及試驗方法大部分都已體現在IEC新版本的標準中。 (1)復合外套起痕和電蝕試驗 按比例制作了避雷器比例元件。霧室溫度20~25℃,鹽霧中NaCl含量為9.8kg/m3,以3.9L/ m3·h速度噴
向比例元件。同時將等比例持續運行電壓Uc施加于比例元件上,持續時間1000h。試驗期間無過流中斷,比例元件復合外套無起痕、裂縫和樹枝狀裂紋產生,傘裙未擊穿。 (2)熱機試驗及沸水煮試驗 該項試驗用于驗證避雷器在冷熱、機械力共同作用下法蘭與環氧玻璃纖維布筒結合部分粘合劑的性能,該項試驗分兩步進行: 1)比例元件在下列條件同時作用下進行試驗:①2次(-35±5)℃ ~(50±5)℃冷
熱循環,高低溫度至少保持8h,每一循環持續24h;②給比例元件施加50%額定拉伸負荷的負荷力。 2)比例元件在0.1% NaCl的溶液中沸煮42h后,立即放進環境溫度的水溶液中浸泡24h,取出后在環境溫度空氣中靜放24h,直到表面干燥。 (3)爬電比距的選擇 硅橡膠的復合外套的耐污穢性能比瓷套高出66%。這是由硅橡膠的憎水性所決定的,憎水性來自硅橡膠分子中具有排斥水分子天性的。試
驗結果表明: 1)復合外套耐污穢性能遠高于瓷套,但尚未取得定量的結論。
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
避雷器的通流能力這主要體現在避雷器具有吸收各種雷電過電壓、工頻暫態過電壓、操作過電壓的能力。等級、能量吸收能力、4/10納秒大電流沖擊耐受、2ms方波通流能力等指標達到了國內領先水平。二、保護特性優異氧化鋅避雷器是用來保護電力系統中各種電器設備免受過電壓損壞的電器產品,具有良好保護性能。因為氧化鋅閥片的非線性伏安特性
十分優良,使得在正常工作電壓下僅有幾百安的電流通過,便于設計成無間隙結構,使其具備保護性能好、重量輕、尺寸小的特征。當過電壓侵入時,流過閥片的電流迅速增大,同時限制了過電壓的幅值,釋放了過電壓的能量,此后氧化鋅閥片又恢復高阻狀態,使電力系統正常工作。三、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、機械性能主要考慮以下三方面因素: A承受的地震力; B作用于避雷器上的大風壓力; C避雷器的頂端承受導線的大允許拉力。五、解污穢性能無間隙氧化鋅避雷器具有較高的耐污穢性能。標準規定的爬電比距等級為:II級 中等污穢地區:爬電比距20mm/kv III級 重污穢地區:爬電比距25mm/kv IV級 特重污穢地區:爬電比距31mm/kv六、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 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,避雷器具有在一定時間內承受一定工頻電壓升高能力。電源防雷器(S