以下是:河北省保定市FZ2-10閥式避雷器的產品參數(shù)
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該系列產品除具有瓷外套氧化鋅避雷器的一切優(yōu)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(yōu)良等優(yōu)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(lián)間隙(C)、帶并聯(lián)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(guī)定,系統(tǒng)供電端電壓應略高于系統(tǒng)的標稱電壓(或額定電壓)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系統(tǒng)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(tǒng)的K為1.15,330kV及以上系統(tǒng)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(tǒng)高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統(tǒng)高電壓;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統(tǒng)高電壓的80。對應以上的倍數(shù)分別有110避雷器、10
0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(tǒng)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(xiàn)的工頻暫態(tài)電壓。在110kV及以上的中性點接地系統(tǒng)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(tǒng)中,電力部門規(guī)程規(guī)定在單相接地情況下允許運行2h,有時甚至在斷續(xù)地產生弧光接地過電壓情況下運行2h以上才能發(fā)現(xiàn)故障,這類系統(tǒng)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(xiàn)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(jù)各地的電網(wǎng)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(guī)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(tǒng)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(tài)過電壓下工作出現(xiàn)事故。



為了減少雷擊對輸電線路運行的影響,通常采取多種防雷措施,主要有:降低桿塔接地電阻;架設避雷線;提高線路絕緣水平;加裝耦合地線;等等。但在防止繞擊雷對線路造成影響及高土壤電阻率的線路桿塔防雷問題上,仍不能找到有效的解決方法。為此,迫切需要采取一些新的技術措施來提高線路桿塔的耐雷水平,河北保定HY5WS-17/50氧化鋅避雷器以減少雷擊跳閘率。隨著合成絕緣材料在防雷技術上的應用和發(fā)展,許多如美國、日本等,將避雷器安裝在輸電線路的易擊段,以提高線路的耐雷水平,降低雷擊跳閘率。<br /> 2.1進行規(guī)定的電氣試驗線路避雷器安裝投運前應進行規(guī)定的電氣試驗。測量其絕緣電阻、直流1mA下的電壓U1mA及電壓為75U1mA下的泄漏電流,測量結果應與出廠數(shù)據(jù)比較無明顯變化,河北保定高壓避雷器并應符合規(guī)程規(guī)定,安裝過程中要按要求安裝好串聯(lián)間隙,安裝投運后要檢查并放電計數(shù)器的動作情況,以便日后能夠對其他線路作分析比較。2.2安裝線路避雷器的定點原則a)線路的運行經驗。<br /> 對線路投運至今的運行情況進行分析,確定易遭雷擊的桿塔,分析確定是繞擊還是反擊。b)線路途經的地形、地貌以及鄰近影響?,F(xiàn)場勘察線路經過的地段,特別對經過魚塘、河流及山地等地段的線路要重點分析,記錄有可能因地形、地貌條件而使線路桿塔遭受雷擊的地段,一般經過此路段的桿塔優(yōu)先考慮。c)桿塔的接地電阻和相鄰桿塔檔距。根據(jù)線路投產時設計桿塔的接地電阻要求及實際接地電阻值,確定不符合接地電阻設計要求的桿塔并進行改造,對于因地質條件限制而無法達到要求的優(yōu)先考慮。 <p> <strong><span></span></strong>  </p>



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10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設計是定在系統(tǒng)高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統(tǒng)高電壓;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統(tǒng)高電壓的80。河北保定氧化鋅避雷器對應以上的倍數(shù)分別有110避雷器、10<br /> 0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(tǒng)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<br /> 避雷器的額定電壓,應該使它高于其在安裝處可能出現(xiàn)的工頻暫態(tài)電壓。在110kV及以上的中性點接地系統(tǒng)中是可以按上述方法選擇的。河北保定氧化鋅避雷器(2)在110kV及以下的中性點非直接接地系統(tǒng)中,電力部門規(guī)程規(guī)定在單相接地情況下允許運行2h,有時甚至在斷續(xù)地產生弧光接地過電壓情況下運行2h以上才能發(fā)現(xiàn)故障,這類系統(tǒng)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<br /> 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(xiàn)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(jù)各地的電網(wǎng)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(guī)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(tǒng)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<br /> 低,使避雷器在單相接地過電壓甚至許多暫態(tài)過電壓下工作出現(xiàn)事故。電力部監(jiān)察及生產協(xié)調司早在1993年10月30日第十七期情況通報上就對避雷器提出修改意見。而在通報發(fā)布與新標準修訂的過渡階段,對中性點非接地系統(tǒng)的氧化鋅避雷器額定電壓、持續(xù)運行電壓的選擇提出了如下設計規(guī)則:額定電壓在參考SiC避雷器滅弧電壓設計基礎上乘以1.2-1.3倍,持續(xù)運行電壓為系統(tǒng)運行高線電壓上述基本數(shù)據(jù)由<br /> 于沒有統(tǒng)一標準,避雷器廠家及使用單位在設計制造中會有出入。 [4] 3、貫徹2000年版新標準,、合理地對避雷器進行選型的現(xiàn)實性在我國2000年新標準中(GB11032-2000),額定電壓的選擇上述1.2-1.3倍原則得到了認可,但持續(xù)運行電壓的選擇則出現(xiàn)了新規(guī)定:從反映避雷器使用壽命的參數(shù)1.5Un//U1mA作為參考值選擇(設計)避雷器持續(xù)運行電壓。以國內避雷器的設計、制造水平,<br /> 一般?值為80,故持續(xù)運行電壓選擇為額定電壓的0.8倍。這一點我們從伏安曲線的小電流區(qū)上看,是有根據(jù)的。這樣,在實踐中根據(jù)具體條件進行模擬計算或按經驗慣例對避雷器進行選型時,應考慮單相接地運行1h的過電壓水平。但用戶中的技術協(xié)議甚至電力設計院圖紙中出現(xiàn)了許多與上述值有細差別的額定電壓值,我認為是不必要的(如10kV中出現(xiàn)16.5kV、16.7kV等)。理由是實際設計避雷器過程中,額定電壓值<br /> 在伏-安曲線中是在小電流區(qū)里面,均小于U1mAAC值,追求細之差在實際避雷器設計中得不到實現(xiàn);另外從下面論述可知,按照新國標要求選擇才能在許可過電壓下使用(這是指不接地系統(tǒng))。河北保定氧化鋅避雷器 [1] 4、按2000年版新標準中非接地系統(tǒng)氧化鋅避雷器選型的科學性(1)額定電壓的選擇應按施加到避雷器端子間的大允許工頻電壓有效值選擇、設計,此時能在所規(guī)定的動作負載試驗中確定的暫態(tài)過電壓下正確地工作。持<br /> 續(xù)運行電壓的選擇必須是允許持久地施加于避雷器端子間的有效值。此時工頻放電電壓要足夠高,以免在被保護設備的絕緣能耐受不需保護的操作過電壓下動作,延長使用壽命,且必須考慮到我國現(xiàn)階段制造氧化鋅避雷器的荷電率與殘壓的實際水平。河北保定氧化鋅避雷器(2)凡是工頻電壓升高較嚴重的處所或是設備絕緣試驗電壓較高的條件所允許,就應選擇較高的氧化鋅避雷器額定電壓。工頻參考電壓的選擇應等于或大于額定電壓。這兩點在新國標要求中都較好地<br /> 滿足,下面計算也可發(fā)現(xiàn)是滿足過電壓要求的。國標要求,要保證單相接地運行2h不動作。嚴重情況是當單相接地與甩負荷同時發(fā)生,此時理論計算可能出現(xiàn)的大過電壓為1.99倍,則選取的氧化鋅避雷器容許持續(xù)運行電壓UC(有效值)如下:國標按荷電率為0.8選取額定電壓(即Ur≈1.25 UC),均滿足要求。



河北保定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(yōu)質復<br /> 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(wěn)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(guī)定的爬電比距等級為:⑴II級 中等污穢地區(qū):<br /> 爬電比距20mm/kv⑵III級 重污穢地區(qū):爬電比距25mm/kv⑶IV級 特重污穢地區(qū):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 河北保定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(tǒng)中如單相接地、<br /> 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(tài)過電壓,河北保定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(lián),上端接線路,下端接地。當線路出現(xiàn)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<br /> 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。2<br /> . 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<br /> 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。

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