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額定電壓的選擇應(yīng)按施加到避雷器端子間的允許工頻電壓有效值選擇、設(shè)計(jì),此時能在所規(guī)定的動作負(fù)載試驗(yàn)中確定的暫態(tài)過電壓下正確地工作。持續(xù)運(yùn)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(hù)設(shè)備的絕緣能耐受不需保護(hù)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(shí)際水平。 (2)凡是工頻電壓升高較嚴(yán)重的處所或是設(shè)備絕緣試驗(yàn)電壓較高的條件所允許,就應(yīng)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(yīng)等于或大于額定電壓。這兩點(diǎn)在新國標(biāo)要求中都較好地滿足,下面計(jì)算也可發(fā)現(xiàn)是滿足過電壓要求的。 國標(biāo)要求,要保證單相接地運(yùn)行2h不動作。嚴(yán)重情況是當(dāng)單相接地與甩負(fù)荷同時發(fā)生,此時理論計(jì)算可能出現(xiàn)的過電壓為1.99倍,則選取的氧化鋅避雷器容許持續(xù)運(yùn)行電壓UC(有效值)如下: 國標(biāo)按荷電率為0.8選取額定電壓(即Ur≈1.25UC),均滿足要求。如果按躲開概率較高的弧光接地和諧振過電壓,則額定電壓應(yīng)滿足:再按=0.8選擇持續(xù)運(yùn)行電壓,也滿足要求。 綜上所述,避雷器選型問題的主要難點(diǎn)是確定暫時過電壓的范圍問題,既要保證在較高的操作過電壓及大氣過電壓下、可*地動作,又要保證在暫時過電壓下閥片不動作?,F(xiàn)階段避雷器的選型和設(shè)計(jì)必須保證2h單相接地時出現(xiàn)的系統(tǒng)過電壓氧化鋅避雷器不動作,否則氧化鋅避雷器會出現(xiàn)熱崩潰甚至事故。 故在不接地系統(tǒng)中按照新要求選擇是合適的。但在經(jīng)消弧線圈接地的電容器裝置中,接地過電壓會低許多,這時可根據(jù)實(shí)際模擬計(jì)算選擇較低的額定電壓及持續(xù)運(yùn)行電壓使氧化鋅避雷器在較低的操作過電壓下動作,保護(hù)電容器裝置,但如果不方便模擬,也可按不接地系統(tǒng)選擇,因電容器極對地絕緣已考慮能滿足單相接地2h要求。 在小于額定電壓下工作,避雷器不動作也不會導(dǎo)致過電壓損害電容器裝置。 總之,這是由于氧化鋅閥片不帶串聯(lián)間隙直接串聯(lián),導(dǎo)致氧化鋅避雷器電阻片不能承受甚至超過1.99倍的過電壓,導(dǎo)致以SiC滅弧電壓作為參考選擇的氧化鋅避雷器額定電壓不能滿足要求,必然要升高才能保證避雷器工作,如沒有實(shí)際模擬數(shù)據(jù),以標(biāo)準(zhǔn)精神中體現(xiàn)的值較合適,因?yàn)樗鼭M足了極限要求。 氧化鋅避雷器檢測儀功能特點(diǎn): 1、超遠(yuǎn)距離無線傳輸,無需現(xiàn)場接線。 2、640×480高亮彩色液晶圖文顯示、陽光下顯示清晰、高速熱敏打印機(jī)。 3、配備嵌入式工業(yè)級控制系統(tǒng),1G存儲容量,windows操作系統(tǒng)。觸摸屏操作方式,支持外掛鍵盤、鼠標(biāo)。 4、配套上層設(shè)備管理軟件,具備設(shè)備及歷史數(shù)據(jù)管理、查詢、比較、列表、報告打印等功能。兩個USB接口支持?jǐn)?shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出。




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該系列產(chǎn)品除具有瓷外套氧化鋅避雷器的一切優(yōu)點(diǎn)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(hù)、不易破損、密封可靠、耐老化性能優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn)。[2]按結(jié)構(gòu)性能分氧化鋅避雷器按結(jié)構(gòu)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(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,系統(tǒng)供電端電壓應(yīng)略高于系統(tǒng)的標(biāo)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(shè)備的絕緣應(yīng)能在Un下長期運(yùn)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(shè)計(jì)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(shè)計(jì)是定在系統(tǒng)高運(yùn)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(yīng)以上的倍數(shù)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(shè)計(jì)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(yùn)行且電力系統(tǒng)情況下的避雷器選型及必要性從運(yùn)行角度,避雷器的額定電壓的選擇還應(yīng)遵守如下原則:(1)氧化鋅避雷器的額定電壓,應(yīng)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(diǎn)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(diǎn)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(yùn)行2h,有時甚至在斷續(xù)地產(chǎn)生弧光接地過電壓情況下運(yùn)行2h以上才能發(fā)現(xiàn)故障,這類系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn)對氧化鋅避雷器在額定電壓下運(yùn)行10s構(gòu)成嚴(yán)重威脅。且氧化鋅避雷器與SiC避雷器結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)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(shí)踐中氧化鋅避雷器出現(xiàn)熱崩潰甚至嚴(yán)重的事故。面對這種情況,許多供電局、電力設(shè)計(jì)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(biāo)討論稿中動作負(fù)載試驗(yàn)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(diǎn)非直接接地系統(tǒng)工況的適應(yīng)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。



氧化鋅避雷器是一種具有出色保護(hù)性能的設(shè)備,它依賴氧化鋅的獨(dú)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?。ㄎ不蚝涟布墑e),確保了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。其關(guān)鍵創(chuàng)新在于沒有傳統(tǒng)的放電間隙,而是利用氧化鋅的非線性性質(zhì),當(dāng)過電壓出現(xiàn)時,電阻會快速下降,有效地釋放過電壓能量,實(shí)現(xiàn)有效的保護(hù)作用。 對于氧化鋅避雷器的檢測,現(xiàn)代化的測試儀器如采用微電腦技術(shù),能夠測量避雷器在工頻電壓下的各種參數(shù),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(hù)和評估其性能提供了科學(xué)依據(jù)。 氧化鋅避雷器的發(fā)展歷程可以追溯到上世紀(jì)七十年代,它主要由氧化鋅壓敏電阻構(gòu)成。壓敏電阻在正常電壓下呈現(xiàn)高阻狀態(tài),相當(dāng)于絕緣狀態(tài),但在遇到超過其壓敏電壓的沖擊時,會迅速變成低阻狀態(tài),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(fù),當(dāng)過電壓后,它會恢復(fù)到高阻絕緣狀態(tài)。 在電力系統(tǒng)中安裝氧化鋅避雷器,當(dāng)雷電引發(fā)的高電壓沖擊到來時,壓敏電阻會承受并導(dǎo)通雷電流,從而將電源線上的電壓控制在范圍,有效地保護(hù)了電氣設(shè)備免受雷擊損害。氧化鋅避雷器是具有良好保護(hù)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(dāng)過電壓作用時,電阻急劇下降,泄放過電壓的能量,達(dá)到保護(hù)的效果。這種避雷器和傳統(tǒng)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。




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