1. 應(yīng)安裝在靠近配電變壓器側(cè) 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(dāng)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(chǎn)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(guān),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消除。對與如何減小引線上的殘壓就成為保護配變的關(guān)鍵所在。引線的阻抗與通過的電流頻率有關(guān),頻率越高,導(dǎo)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(yīng)安裝在距離配電變壓器近點更合適。 2. 配變低壓側(cè)也應(yīng)安裝 如果配變低壓側(cè)沒有安裝MOA, 當(dāng)高壓側(cè)避雷器向大地泄放雷電流時,在接地裝置上就產(chǎn)生壓降,該壓降通過配變外殼同時作用在低壓側(cè)繞組的中性點處。因此低壓側(cè)繞組中流過的雷電流將使高壓側(cè)繞組按變比感應(yīng)出很高的電勢(可達1000 kV),該電勢將與高壓側(cè)
10KV金屬氧化物避雷器分為配電型(Y5WS型)和電站型(Y5WZ型),請問在什么情況下用配電型,什么情況下用電站型?謝謝大家
氧化物避雷器額定電壓、最大雷電沖擊殘壓、操作沖擊殘壓應(yīng)該怎么選?主要是公式里面的好幾個參數(shù)都不知道怎么取比如說全波雷電沖擊耐壓水平、雷電沖擊絕緣配合系數(shù)、內(nèi)絕緣工頻試驗電壓、操作沖擊絕緣配合系數(shù)等有人知道么?最好能舉個例子 如220KV線路側(cè)氧化物避雷器選擇 謝謝了
交流無間隙金屬氧化物避雷器
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金屬氧化物避雷器說明書.pdf
避雷器是電力系統(tǒng)所有電力設(shè)備絕緣配合的基礎(chǔ)設(shè)備。合理的絕緣配合是電力系統(tǒng)安全、可靠運行的基本保證,是高電壓技術(shù)的核心內(nèi)容。而所有電力設(shè)備的絕緣水平,是由雷電過電壓下避雷器的保護特性確定的(在某些環(huán)境中,由操作過電壓下避雷器的保護特性確定)。金屬氧化物避雷器,簡稱氧化鋅避雷器,以其良好的非線性,快速的陡波響應(yīng)和大通流能力,成為新一代避雷器的首選產(chǎn)品。由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。同時使用中一旦出現(xiàn)損壞,基本上沒有修復(fù)的可能。所以其常見故障和處理與普通的電力設(shè)備不同,主要是預(yù)防為主。
避雷器型號:1、YH5WS-17/50 避雷器額定電壓17KV,持續(xù)運行電壓12.7KV2、YH5WS-12.7/50 避雷器額定電壓12.7KV,持續(xù)運行電壓6.6KV3、YH5WS-16.5/50 避雷器額定電壓12.7KV,持續(xù)運行電壓12.7KV以上三種系統(tǒng)額定電壓都是10KV,在S9-M變壓器上使用該選用哪種型號?有何依據(jù)?
1 概述 有機復(fù)合絕緣交流無間隙金屬氧化物避雷器(以下簡稱MOA)是近時期發(fā)展迅猛的一種新型MOA。MOA的絕緣外套采用國外已擁有長期戶外運行經(jīng)驗的硅橡膠材料,它有優(yōu)異的耐氣候、耐臭氧、耐電弧性能、可在50~200 ℃下長期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可適用于多種污穢等級的地區(qū)。柔軟彈性的硅橡膠外套具有良好的防爆性能,可避免因故障時而引起類似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地區(qū)及戶內(nèi)使用更加安全,它體積小、重量輕,運輸和安裝時不會碰損,使用更安全、更可靠。 2 性能特點 MOA陡波響應(yīng)特性好,無續(xù)流,操作殘壓低,放電分散性小,具有吸收各種雷電、操作過電壓能力。35 kV及以下電壓等級懸掛式MOA帶脫離裝置,可用于發(fā)電廠廠用電源、鐵路供電等一些重要的不停電的供電場所。當(dāng)本身出現(xiàn)故障時,脫離裝置動作,使MOA退出運行,以免引起供電中斷,而正常運行時,脫離裝置不動作。使用脫離裝置可防止系統(tǒng)持續(xù)故障,減少停電時間,免除一年一度春季的拆換和檢修。 3 試驗方法 測量絕
1. 應(yīng)安裝在靠近配電變壓器側(cè) 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(dāng)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(chǎn)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(guān),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消除。對與如何減小引線上的殘壓就成為保護配變的關(guān)鍵所在。引線的阻抗與通過的電流頻率有關(guān),頻率越高,導(dǎo)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(yīng)安裝在距離配電變壓器近點更合適。
急求標(biāo)準(zhǔn) GB 11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》在網(wǎng)易電氣搜索到了 GB 11032-1989,但是這個已經(jīng)廢止江湖告急謝謝達人//bow
在電力系統(tǒng)中,避雷器已經(jīng)成為電網(wǎng)安全運行中必不可少的設(shè)備。就其外絕緣來講,主要有瓷外套和復(fù)合外套兩種。在國內(nèi),瓷外套絕緣的避雷器由于爆炸引發(fā)的傷及設(shè)備和人身安全事故已不罕見。盡管35kV電壓等級以上的避雷器均設(shè)有壓力釋放裝置且通過型式試驗,但因產(chǎn)品在運行中由于所遇到的雷電波幅值及波形陡度等因素的隨機性與型式試驗條件不完全等價,所以壓力釋放裝置也不是十分可靠的。而對于10kV電壓等級的瓷外套絕緣的避雷器就根本沒有壓力釋放裝置,所以爆炸問題也就尤為突出。對于復(fù)合外套絕緣的避雷器,在國內(nèi)結(jié)構(gòu)上五花八門,但大體上可歸為兩類:一、是用無緯帶纏繞閥片(即金屬氧化物非線性電阻片,以下簡稱閥片)和硅橡膠模壓而成;二、是用高強度絕緣筒和硅橡膠壓制成復(fù)合外套。 第一種結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品對工藝的要求非常高,否則局部放電就會在
進口交流無間隙金屬氧化物避雷器技術(shù)規(guī)范
氧化鋅避雷器的選型方法從我國電力系統(tǒng)實際情況出發(fā),結(jié)合避雷器選型的歷史回顧和新版本的避雷器國家標(biāo)準(zhǔn),提出了使電力系統(tǒng)安全、可*運行的并聯(lián)電容器裝置用氧化鋅避雷器的選型方法,對變電站中并聯(lián)電容器裝置的設(shè)計具有一定的參考價值。 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 國家標(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)最高電壓)。電氣設(shè)備的絕緣應(yīng)能在Un下長期運行。220kV及以下系統(tǒng)的K為1.15,330kV及以下系統(tǒng)的K=1.1。避雷器設(shè)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(shè)計是定在系統(tǒng)最高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統(tǒng)最高電壓;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統(tǒng)最高電壓的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。 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)計的。早期的6kV、10kV
各路氧化鋅避雷器的特點: 一、HY1.5W-0.5/2.6和HY1.5W-0.28/1.3復(fù)合低壓氧化鋅避雷器 1.此氧化鋅避雷器體積小、重量輕,耐碰
氧化鋅避雷器是電力系統(tǒng)中抵御過電壓的核心設(shè)備,憑借氧化鋅閥片的優(yōu)異非線性特性,無需間隙即可實現(xiàn)精準(zhǔn)電壓鉗位,廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸電、配電等各環(huán)節(jié),為變壓器、開關(guān)、電纜等設(shè)備保駕護航。 它的首要作用是抵御雷電過電壓。當(dāng)電網(wǎng)遭遇雷擊時,會產(chǎn)生瞬時超高電壓,避雷器能在微秒級時間內(nèi)導(dǎo)通,將雷電流快速泄入大地,同時將設(shè)備端電壓鉗位在安全值,避免雷電沖擊波擊穿設(shè)備絕緣,防止停電或設(shè)備燒毀事故。 其次是抑制操作過電壓。電網(wǎng)中開關(guān)分合閘、負荷投切等操作會產(chǎn)生操作過電壓,雖幅值低于雷電過電壓,但頻繁出現(xiàn)仍會加速設(shè)備絕緣老化。避雷器可實時吸收操作過電壓能量,減少對設(shè)備絕緣的反復(fù)沖擊,延長設(shè)備使用壽命。
因為氧化鋅避雷器的泄漏電流是由阻性電流和容性電流組成的,其中阻性電流是引起氧化鋅避雷器老化的主要因素。在正常情況下阻性電流占全電流的10%到20%。由于現(xiàn)場壞境干擾及閥門的非線性,使檢測阻性電流具有一定的困難,因此阻性電流及全電流判斷是很困難的。 目前比較準(zhǔn)確的法式是電流電壓相角差Φ判斷更有效,因為 90°-Φ相當(dāng)于介損角。如果規(guī)定阻性電流小于總電流的 25%,對應(yīng)的φ為 75°