交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

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《金属氧化物避雷器》课件

《金属氧化物避雷器》课件

4 缺点
对设备要求较高,成本略高。
金属氧化物避雷器应用领域与发展趋势
电力系统
用于变电站、输电线路等电力 设备的保护。
通信系统
用于基站、通信线缆等通信设 备的保护。
发展趋势
不断提高灵敏度、减小体积、 增加防雷能力。
总结
1 作用意义
保护电力设备和通信设备 免受雷电侵害,确保供电 和通信的稳定运行。
Hale Waihona Puke 2 优缺点分析金属氧化物避雷器
金属氧化物避雷器是一种用于保护电力系统与通信系统的重要设备。本课件 将介绍其工作原理、分类以及在不同领域的应用与发展趋势。
什么是金属氧化物避雷器?
定义
金属氧化物避雷器是一种用于保护电力设备和通信设备免受雷电侵害的装置。
功能
通过分散雷电能量,将过电压引向地,保护设备免受雷击。
特点
具有高灵敏度、低电流泄漏和长寿命等特点。
金属氧化物避雷器具有高 灵敏度、低电流泄漏等优 点,但有线避雷器成本较 高,无线避雷器对设备要 求较高。
3 发展前景
未来将不断提升金属氧化 物避雷器的性能,增加其 在各领域的应用。
有线避雷器
1 结构
由金属外壳、氧化锌颗粒和导线组成。
3 优点
灵敏度高、功耗低、稳定性好。
2 工作原理
通过导线将过电压引向地,减少对设备的影 响。
4 缺点
需要布设导线,成本较高。
无线避雷器
1 结构
采用无线技术与设备相连,无需布设导线。
2 工作原理
通过无线传导将过电压引向地,保护设备。
3 优点
方便安装、适用范围广、防雷效果好。
工作原理
氧化锌颗粒
当电压低于耐压值时,氧化锌颗 粒处于高阻抗状态。

电力企业绝缘技术监督接地及避雷器类标准及其适用范围一览表

电力企业绝缘技术监督接地及避雷器类标准及其适用范围一览表

电力企业绝缘技术监督接地及避雷器类标准及其适用范围一览表
绝缘技术监督是以安全和质量为中心,以标准为依据,以有效的测试和管理为手段,对高压电气设备绝缘状况和影响到绝缘性能的污秽状况,接地装置状况,过电压保护等进行全过程监督,以确保以确保高压电气设备在良好的绝缘状态下运行,防止绝缘事故的发生。

发供电企业绝缘技术监督工作中使用的标准较多,为了便于专业技术人员使用,按照设备类型对其进行了分类,以下是接地类和避雷器类标准。

表2 避雷器类标准。

避雷器的标称放电电流选择

避雷器的标称放电电流选择

在确定避雷器的标称放电电流时,按照《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB11032--2010。

附录J给出的各标称放电电流等级的避雷器每单位额定电压下典型的最大残压范围,用各设备额定雷电冲击电流的耐受电压值除以1.4得到允许的最大残压值,再除以相应电压等级下选定的避雷器的额定电压值得到一个比值(这个比值为允许的最大值),在附录J中,查出相应的额定电压和雷电冲击保护水平栏中对应的最相近的放电电流等级,也可得到选定的避雷器标称放电电流等级。

避雷器的标称放电电流分lkA、1.5kA、2.5kA、5kA、10kA和20kA共6个等级。

确定避雷器的额定电压后,对照《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》中避雷器分类表,可查出相应的避雷器标称放电电流等级。

避雷器技术规范

避雷器技术规范

中华人民共和国电力行业标准进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范DL/T613—1997Specification and technical requirementfor import AC gapless metal oxide surge arresters中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施前言本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB 087—95计划)。

本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC 99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。

由于国家标准GB 11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC 99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。

在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。

本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。

主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。

1 范围本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。

本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。

2 引用标准下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。

本规范出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 156—93 标准电压GB —83 高压输变电设备的绝缘配合GB —89 电工名词术语避雷器GB/T 5582—93 高压电力设备外绝缘污秽等级GB 11032—89 交流无间隙金属氧化物避雷器IEC 71(93) 绝缘配合IEC 99—4(91) 交流无间隙金属氧化物避雷器3 名词术语、符号定义名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

39.避雷器全过程技术监督精益化管理实施细则

39.避雷器全过程技术监督精益化管理实施细则

响,中性点不接地系统的外绝缘配置至少应比中性点接地统配 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国
置高一级,直至达到 e 级污秽等级的配置要求。
家电网设备〔2018〕979 号)
4.对于新电压等级的直流工程,应通过绝缘配合计算合理选择 7.1.3 外绝缘爬距应满足当地污秽等级要求,应考虑海拔高度的影响,中性点不接地
1-2.《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》(DL/T 804-2014)
对应监督要点条
(1)中性点避雷器及紧靠保护设备避雷器,ks>1.25; 7.7.4 雷电过电压和操作过电压下的配合系数分别如下:a)雷电过电压的配合系数:
查阅设计图纸、设 目,记录绝缘配合
II
(2)避雷器非紧靠保护设备,ks>1.4(不包括特高压避雷器);1)中性点避雷器及紧靠保护设备避雷器,ks>l.25。2)避雷器非紧靠保护设备,ks>1.4
特高压工程,为进一步降低系统过电压水平,采用断路器联动方式,使线路侧工频
选取;若某工程的工频暂时过电压标幺值低于线路侧标幺值
暂时过电压的持续时间缩短到不大于 0.2sC 考虑了断路器拒动而后备保护跳闸的情
对应监督要点条
1.4 倍或母线侧标幺值 1.3 倍时,可适当降低额定电压;1000kV
况。特高压避雷器的工频耐受时间特性表明,若线路侧避雷器额定电压选用与母线 查阅设计图纸、设 目,记录额定电压
(≈1.25)。
2
序号 监督项目 关键项权重
监督要点
监督依据
监督要求
监督结果
2.《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》(DL/T 804-2014)
选取方法同中性点有效接地系统;如果单相接地故障在 10s 以

《避雷器技术规范》(参考Word)

《避雷器技术规范》(参考Word)

中华人民共和国电力行业标准进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范DL/T613—1997Specification and technical requirementfor import AC gapless metal oxide surge arresters中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施前言本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB 087—95计划)。

本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC 99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。

由于国家标准GB 11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC 99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。

在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。

本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。

主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。

1 范围本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。

本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。

2 引用标准下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。

本规范出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 156—93 标准电压GB 311.1—83 高压输变电设备的绝缘配合GB 2900.12—89 电工名词术语避雷器GB/T 5582—93 高压电力设备外绝缘污秽等级GB 11032—89 交流无间隙金属氧化物避雷器IEC 71(93) 绝缘配合IEC 99—4(91) 交流无间隙金属氧化物避雷器3 名词术语、符号定义名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

国家电网高压避雷器运行规范

国家电网高压避雷器运行规范

高压避雷器运行规范第一章总则第一条为了规范避雷器设备的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规范。

第二条本规范是依据国家有关标准、规程、制度及《国家电网公司变电站管理规范》,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。

第三条本规范对金属氧化物避雷器、碳化硅阀式避雷器的安装验收、运行维护、缺陷及异常管理、事故处理、运行人员培训、设备技术管理等工作提出了具体要求。

第四条本规范适用于国家电网公司系统的交流标称电压66kV~750kV金属氧化物避雷器以及系统标称电压66kV~500kV碳化硅阀式避雷器。

第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。

第二章引用标准第六条以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB 2900.12-1989 电工名词术语避雷器GB 2900.19-1989 电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合GB 7327-1987 交流系统用碳化硅阀式避雷器GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验方法GB 50150 -1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GBJ 147-1990 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则DL/T 815-2002 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器JB 2440-1991 避雷器用放电计数器Q/GDW 109-2003 750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范国家电网公司《变电站管理规范》(试行)国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术标准》国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器检修规范》国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术监督规定》国家电网公司《预防110(66)kV~750kV避雷器事故措施》第三章设备的验收第七条避雷器到货后的验收所有避雷器到货后必须检查包装箱是否破损,制造厂家、产品名称及型号是否与所订购产品一致。

避雷器国标

避雷器国标

交流无间隙金属氧化物避雷器Metal oxide surge arresters without gaps for a.c. systemsGB11032—2000eqv IEC 600994:1991代替GB11032—1989前言本标准等效采用国际标准IEC 600994:1991(第一版)《避雷器第4部分:交流系统用无间隙金属氧化物避雷器》(以下简称IEC 600994)。

等效采用IEC 600994是促进我国交流系统用无间隙金属氧化物避雷器技术进步、提高避雷器质量和市场竞争能力的重要手段,是加快与国际惯例接轨的重要措施,是尽快适应国际经济贸易和技术交流的需要。

本标准中避雷器的技术要求、特性参数及试验方法等技术内容均遵循与IEC 600994一一对应。

本标准中所采用的术语、符号、单位等力求与IEC 600994一致。

本标准的编写与IEC 600994略有不同,但标准的编写格式、方法与GB/T1.1、GB/T1.2一致。

技术内容上与IEC 600994仅有一些小的差异。

本标准与IEC 600994的主要差异是:——避雷器分类在遵循IEC 600994按标称放电电流分类的同时,并附有“备注”,标明避雷器使用场合;——遵循IEC 600994附录K的规定原则,根据我国具体情况增列了表6~表12典型避雷器特性参数;——按GB/T1634原则增补了IEC 600994“正在考虑之中”的避雷器耐污秽等级和相应的爬电比距要求。

本标准在力求与IEC 600994一致的基础上,保留了GB 11032—1989中部分仍有指导和使用价值而在IEC 600994中处于“正在考虑之中”的技术内容,如:——避雷器的机械性能要求及试验、检验方法;——避雷器的耐污秽性能要求及试验、检验方法;——避雷器的密封性能试验及检验方法。

本标准也同时完善和增补了IEC 600994及GB 11032—1989中未提出的技术内容,如:——0.75倍直流1mA参考电压下漏电流试验、检验方法。

交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则随着电力系统的不断发展,安全问题已经成为电力系统建设和运营中的一大难题。

其中,雷电对输电线路和电站设备的安全造成威胁,为此,金属氧化物避雷器出现了,顺应了市场的要求和技术的进步,解决了电能质量问题,减轻了雷电对设备的损害以及人员伤亡和设备损坏的风险。

本文将从以下几个方面来介绍交流电力系统金属氧化物避雷器的使用导则:一、金属氧化物避雷器的定义金属氧化物避雷器,是一种高压电力设备,用于保护输电线路及相关设备避免受到雷电冲击产生的过电压影响。

它由多个金属氧化物元件组成,可实现骑线和地之间的短路,使电路上的过电压得到短路和消解。

二、金属氧化物避雷器的分类主要有三种类型的金属氧化物避雷器:1.顶置避雷器:安装在电力系统中所遭受的雷暴环境下,以利于直接地连接到上方的重要设备或电缆。

2.侧置避雷器:适用于悬垂在空中的输电线路和鼠害室内的设备。

3.底部避雷器:安装在电力系统中所遭受的雷暴环境下,以利于直接地连接到地下电缆。

三、金属氧化物避雷器的使用1.在设备劳动过程中,应按照正常的运行指标来运行避雷器,提高其安全性和可靠性;2.在遇到雷暴时,避雷器的启动应该及时进行,并根据不同的运作条件和要求进行观察和分析,避免出现误判和误发3.在避雷器的日常维护中,应注意其检查频率和保养方式,如果检修不及时和不到位也会导致不必要的问题;4.在设备出现故障时,要及时进行维修和更新,及时更换不良的材料,以便保证设备的正常运行。

四、金属氧化物避雷器常见问题及处理方法1. 避雷器爆炸避雷器爆炸的原因主要是因为氧化锌元件老化导致避雷器失效,这种情况下,必须更换新的元件。

2. 避雷器的过压值超过额定值如果因为电力系统中出现了其他故障使得避雷器中的元件过载,则应更换新的避雷器。

3.避雷器烧毁如果是避雷器内部过载而导致烧毁,这种情况下应更换新的避雷器,并尽快排除内部故障。

安装使用说明书

安装使用说明书

500kV交流无间隙金属氧化物避雷器安装使用说明书明电舍(XX)电气工程XX1. 用途500kV电力系统用金属氧化物避雷器是用于保护500kV电力系统中电气设备免受大气过电压和操作过电压损害的电器。

产品执行标准:GB11032-2000?交流无间隙金属氧化物避雷器?。

2、使用条件1〕适用于户内、户外;2〕环境温度不高于+40℃,不低于-40℃;3〕太阳光最大辐射强度为1.1kW/m2;4〕海拔高度不超过2000m;5〕交流电源的频率不小于48 Hz,不高于62 Hz;6〕长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压;7〕地震烈度8度及以下地区;8〕最大风速不超过35m/s。

3. 型号说明Y 20 W 444 / 1063 W1W—防污型〔III级污秽〕W1—重防污型〔IV级污秽〕标称放电电流下的最大雷电残压峰值〔kV〕避雷器的额定电压有效值〔kV〕构造特性: W—无间隙C—串联间隙B—并联间隙标称放电电流(kA)产品型式代号:Y表示瓷绝缘外套金属氧化物避雷器4. 构造和优点500kV电力系统用金属氧化物避雷器由元件、绝缘底座及附件均压环构成,元件由芯体、瓷外套、端部密封构造及绝缘部件构成,芯体由非线性金属氧化物电阻片叠加组成。

避雷器具有良好的密封构造和可靠的压力释放装置。

金属氧化物避雷器电气、机械性能稳定,运行可靠。

具有保护特性好、无工频续流、陡波响应特性好、耐污性强、通流容量大、构造简单、便于维护等优点。

5. 工作原理避雷器的核心元件是金属氧化物电阻片,它具有优异的非线性电阻特性,在电力系统正常运行电压下呈现为高电阻,流过的电流很小,可视为绝缘体,而在过电压作用下,电阻片呈低电阻,使有害的过电压能量迅速通过避雷器泄放入大地,把过电压限制在与之并联的电气设备绝缘耐受水平以下,从而实现对电气设备的保护。

6. 主要性能注:防污型在型号后加注W、重防污型加注W1。

其他主要特性①持续电压下漏电流全电流(有效值) 2000μA以下阻性电流(峰值) 500μA以下②工频4mA参考电压不小于避雷器额定电压③O.75倍直流参考电压下漏电流 50μA以下④1.O5倍持续运行电压下局部放电量10pC以下无线电干扰电压 300μV以下⑤2ms方波通流容量 2000A 20次7. 验收、安装(1) 验收①安装产品前,翻开包装箱,检查随机文件(安装使用说明书、装箱单、产品合格证)是否齐全、正确。

无间隙金属氧化物避雷器的选用

无间隙金属氧化物避雷器的选用

无间隙金属氧化物避雷器的选用无间隙金属氧化物避雷器(MOA)是近代开发的过电压保护器具,因它以氧化锌为主材料制成,故又名氧化锌避雷器。

MOA可用以保护电力设备免受工频过电压,操作过电压及大气过电压的损坏,由于它有着比碳化硅避雷器优良得多的非线性特性(见下图),在正常的工作电压下仅有数百微安电流流过,因而绝大多数情况下不需要传统避雷器中的放电问题,这就带来了结构简单,动作灵敏,保护性能优良等优点。

避开了传统避雷器中灭弧困难,放电分散性大等技术难题,得到日益广泛的应用。

但是,应当指出,MOA的下列特点已引起我们重视:1.MOA阀片要长期承受电网工频电压的作用。

而在传统的避雷器中这种电压则由放电间隙来承担。

2.MOA要承受时间长达几秒或零点几秒的工频暂态过电的作用。

在这种过电压下,MOA要通过电流及吸收较大能量。

传统的避雷器在这种情况下并不动作。

3.MOA要承受频繁出现的低幅值的雷电或操作过电压的作用,而传统的避雷器是躲开这些低幅值过电压而不动作的。

因而MOA动作次数要多得多。

为了适应这些运行上的特征,对MOA规定了一系列技术参数,主要有:1.持续运行电压。

是允许施加在避雷器两端子间的工频电压有效值,在此电压下,避雷器可长期持续地运行。

很明显,由于绝大多数MOA接在线与地之间,故持续运行电压应等于或大于系统的最大相电压。

相应地,在此电压下通过的电流称为持续电流。

通常,持续电流值均为数百微安。

2.额定电压。

是允许施加在避雷器两端子间的工频电压有效值,在此电压下,避雷器可有条件恰当地运行。

额定电压值的确定通常都考虑到长线电容效应,甩负荷,单相接地及其他故障所引起的系统电压暂时升高,因此,所谓“有条件恰当地运行”的意思就是避雷器在不超过由动作负载试验所规定的暂态过电压条件(幅值、持续时间)下允许运行。

3.工频参考电压。

是避雷器通过工频参考电流时测出的工频电压所谓工频参考电流,就是确定MOA特性的设计电流。

如所周知,每一有间隙的碳化硅避雷器都有一个设计续流,设计续流下碳化硅阀片的电压应等于或大于避雷器的灭弧电压(额定电压)。

220kV交流输电线路用有串联间隙金属氧化物避雷器设备通用技术规范

220kV交流输电线路用有串联间隙金属氧化物避雷器设备通用技术规范

220kV交流输电线路用有串联间隙金属氧化物避雷器设备通用技术规范本规范对应的专用技术规范目录220kV交流输电线路用有串联间隙金属氧化物避雷器采购标准技术规范使用说明1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。

如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表6《项目单位技术差异表》”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:①改动通用部分条款及专用部分固化的参数;②项目单位要求值超出标准技术参数值;③需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成《项目单位技术差异表》,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。

填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。

投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表7 技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

目录1总则 (1)1.1一般规定 (1)1.2投标人应提供的资格文件 (1)1.3工作范围 (1)1.4对设计图纸、试验报告和说明书的要求 (1)1.5标准和规范 (3)1.6必须提交的技术数据和信息 (3)1.7备品备件 (3)1.8专用工具与仪器仪表 (4)1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (4)2技术特性要求 (4)2.1避雷器内部结构绝缘性能 (4)2.2耐污秽性能 (4)2.3密封结构 (5)2.4 复合外套 (5)2.5 接地螺栓 (5)2.6绝缘底座 (5)2.7铭牌 (5)2.8 镀锌件 (5)2.9 绝缘支撑件 (5)2.10 放电计数器 (5)2.11 脱离器 (5)2.12 接口 (5)3 试验 (5)3.1型式试验 (5)3.2例行试验 (5)3.3现场验收试验 (6)3.4监督试验 (6)3.5其他试验 (6)4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (6)4.1技术服务 (6)4.2设计和设计联络会 (7)4.3工厂检验和监造 (7)1总则1.1一般规定1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

27.5kV瓷避雷器说明书

27.5kV瓷避雷器说明书

27.5kV电气化铁路用交流无间隙金属氧化物避雷器使用说明书一、用途27.5kV交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称避雷器),用于牵引变电所、分区所、AT所、接触网等,使相关电气设备免受雷电过电压和操作过电压损害的保护电器。

产品执行标准:GB 11032-2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》。

二、使用条件1. 适用于户内或户外;2. 环境温度(-40~+40)o C ;3. 太阳光最大辐射强度为1.1kW/m2;4. 海拔高度不超过2000m ;5. 电源频率(48~62) Hz ;6. 地震烈度8度及以下地区;7. 最大风速不超过35m/s;8. 长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过避雷器的持续运行电压。

三、结构和特性该类避雷器由非线性金属氧化物电阻片叠加组装,密封于高压绝缘瓷套内,无任何放电间隙。

该避雷器设有压力释放装置,当其在超负载动作或发生意外损坏时,内部压力剧增,使其压力释放装置动作,排出气体。

避雷器由1个元件、1个底座组成。

在正常运行电压下,避雷器呈高阻绝缘状态;当受到过电压冲击时,避雷器呈低阻状态,迅速泄放冲击电流入地,使与其并联的电气-1-图1设备上的电压限制在规定值,以保证电气设备的安全运行。

本避雷器具有陡波响应特性好,冲击电流耐受能力大、残压低、动作可靠、无工频续流、防爆性好、维护简便等特点。

四、型号说明例Y5W T—42/120标称放电电流下的最大残压值(kV)避雷器的额定电压(kV)电气化铁路用无间隙标称放电电流(kA)金属氧化物避雷器您所购型号产品的性能参数见产品合格证。

五、验收、安装1、验收:(1) 产品到达用户现场或库房后,先检查包装箱唛头上产品型号、数量是否正确;安装产品前,打开包装箱、配件箱,检查随机文件(使用说明书、装箱单、合格证)是否齐全。

(2) 按装箱单逐项检查配件是否齐全,配件、紧固件收集后集中放置。

(3) 检查产品外表面是否有运输造成的裂纹或其他缺陷。

避雷器35 -330kV说明书

避雷器35 -330kV说明书
4.1避雷器的外形尺寸和安装尺寸见附图,顶部高压引线和放电计数器或运行监测器的安装尺寸也在附图及表4中示出。
在安装前需用槽钢或角铁制作1个牢固的钢架固定在混凝土基础上,架上预先按安装孔距开出光孔。安装避雷器的地脚螺栓要求垂直,混凝土基础钢架要求水平。
4.2首先将绝缘底座固定在基础钢架上,然后按顺序安装连接板、主体元件(多节元件避雷器的安装顺序应严格按元件编号依次由大到小进行安装,各节之间严禁互换。例如:220kV系统用避雷器元件为2节,其安装顺序为先装元件2、再装元件1),接线盖板、均压环等。
5.6.4持续电流测量
用阻性电流测量仪,测量避雷器在持续运行电压下的阻性电流,以便对避雷器进行监视和分析比较。
5.6.5用直流1mA测量装置(直流电压脉动部分应不超过+1.5%),测量避雷器或元件在直流1mA下的直流参考电压和0.75直流1mA电压下的微安值。
对于污秽地区,除上述检测项目外,还要定期进行清洗。特别是瓷套表面。
35~330kV系列避雷器采用常压和微正压两种结构,内部充高纯度干燥N2或SF6气体。微正压结构避雷器内部气体压力略大于大气压力,外部潮湿气体很难进入其内部,这使避雷器的抗潮能力大为提高。微正压结构避雷器在每个元件上装有一个自封阀,以便用户对产品的密封状态进行测试。自封阀也可作为现场补压的充气口。
4.安装与调整
177.8
280
290
296
314
331
600
600
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600
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SD 176-86 3~500kV交流电力系统金属氧化物避雷器技术条件

SD 176-86 3~500kV交流电力系统金属氧化物避雷器技术条件

中华人民共和国行业标准DL401—91高压电缆选用导则中华人民共和国能源部1991-03-08批准1991-08-01实施本导则参照采用国际电工委员会IEC183—1984《高压电缆选用导则》。

1主题内容与适用范围本导则适用于交流50Hz、额定电压1kV以上供输配电的各种类型电力电缆。

本导则就电缆的使用条件、绝缘水平、结构型式、导体截面和终端等附件的选择提供指导。

2定义2.1电缆和附件的电压值2.1.1U0——设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的额定工频电压。

2.1.2U——设计时采用的电缆的任何两个导体之间的额定工频电压。

2.1.3U m——设计时采用的电缆的任何两个导体之间的工频最高电压。

U m应等于或大于在正常运行状态下电缆所在系统内,在任何时间内能持续在任何一点的工频最高电压,但不包括由于事故和突然甩负荷所造成的暂态电压升高。

2.1.4U p1——设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的雷电冲击耐受电压之峰值。

2.1.5U p2——设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的操作冲击耐受电压之峰值。

电缆的额定电压值列于表1。

表1电缆的额定电压值kVU0U U m第Ⅰ类第Ⅱ类3 3.6 1.8367.2 3.66101268.71517.58.71220241218354221266372.5374811012664—220252127—330363190—500550290—2.2电缆绝缘材料的种类2.2.1油浸纸绝缘是用绝缘油对经过干燥的纸进行真空浸渍而成。

油浸纸绝缘的绝缘性能主要决定于纸和浸渍剂(绝缘油)的性能以及生产制造工艺。

2.2.2橡塑材料绝缘a.热塑性材料。

以聚氯乙烯或醋酸乙烯酯共聚物为基材用于额定电压U0/U≤1.8/3kV电缆的绝缘材料(简称PVC/A);以上述材料为基材用于额定电压U0/U>1.8/3kV电缆的绝缘材料(简称PVC/B);以热塑性聚乙烯为基材的绝缘材料(简称PE)。

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3~500kV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则SD 177-86中华人民共和国水利电力部关于颁发《3~500kV交流电力系统金属氧化物避雷器技术条件》和《3~500kV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》的通知(86)水电技字第55号现颁发《3~500kV交流电力系统金属氧化物避雷器技术条件》(SD176— 86)和《3~500kV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》(SD177—86),自 1986年12月1日起施行。

该《技术条件》和《使用导则》,系参照国际电工委员会(IEC)有关标准文件并按我国目前金属氧化物避雷器制造和电网情况所制订,是选用和鉴定国产避雷器的技术依据,也是选用进口避雷器的参照文件。

施行中的问题和意见,请告北京清河电力科学研究院高压所水利电力部避雷器标准化技术委员会秘书处。

1985年8月25日1 引言金属氧化物避雷器是用以保护电气设备免受各种过电压危害的保护设备。

与过去常规使用的普通和磁吹阀式避雷器(电阻片的主要原料为碳化硅)相比,由于以金属氧化物为主要原料的电阻片具有优异的非线性伏安特性,可以不需要串联间隙。

因此,保护特性仅有冲击电流通过时的残压,没有因间隙击穿特性变化所造成的复杂影响。

这种电阻片因冲击电流波头时间减小而导致残压增加的特性,也比碳化硅阀片平稳,陡波响应特性很好。

金属氧化物避雷器没有工频续流,因而也没有灭弧问题。

它的电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,使能量吸收能力成倍提高,在保护超高压长距离输电系统和大容量的电容器组时特别有利。

另一方面,由于金属氧化物避雷器没有串联间隙,电阻片不仅要承受雷电过电压和操作过电压,还要耐受正常的持续相电压和暂时过电压,因而存在着在这些电压作用下的老化、寿命和热稳定问题。

此外,在某些情况下,如避雷器和邻近物体间的杂散电容,以及污秽等因素引起电压沿避雷器分布不均匀时,将造成避雷器的局部过热。

因此,在使用中考虑的问题与常规的以碳化硅为主要原料的避雷器有所不同,需要加以注意。

本使用导则是配合部标准SD176—86《3~500kV交流电力系统金属氧化物避雷器技术条件》(以下简称《技术条件》)而制定的,针对金属氧化物避雷器的特点,阐述使用中应考虑的问题。

应该指出,目前这类避雷器主要用于110kV及以上中性点有效接地系统。

对于6~63kV中性点非有效接地系统,由于运行条件、性能、价格等问题,一般只用于有特殊保护要求的场合。

因此,本导则主要针对110kV及以上中性点有效接地系统的使用问题,而对3~63kV中性点非有效接地系统中的使用问题,主要在导则第4章中阐述。

2 选用避雷器的一般程序本导则考虑的是安装在导线与接地部分之间的相对地避雷器,其选用的一般程序如下:2.1 根据系统最高工作电压确定避雷器的持续运行电压。

2.2 估算避雷器安装点的暂时过电压幅值和持续时间。

2.3 估算通过避雷器的雷电过电压放电电流的最大幅值。

2.4 估算通过避雷器的操作过电压放电电流和能量。

2.5 选择避雷器的额定电压、标称放电电流等级。

2.6 确定所选择避雷器的保护水平。

2.7 根据避雷器与被保护物的距离和其他影响因素,计算用避雷器保护时在被保护设备上出现的过电压值。

2.8 校核被保护设备的雷电过电压、操作过电压耐受强度是否高于被保护设备上出现的过电压值。

必须考虑设备外绝缘的空气绝缘强度与海拔高度的关系,以及内绝缘强度随运行时间而降低的因素。

3 避雷器主要参数的选定3.1 持续运行电压由于金属氧化物避雷器没有串联间隙,正常工频相电压要长期作用在金属氧化物电阻片上。

为了保证一定的使用寿命。

长期作用在避雷器上的运行电压不得超过避雷器的持续运行电压,选择避雷器时必须注意这个参数。

在实际应用中,加在避雷器两端的最大电压为系统最高工作电压U的m/3。

1/3,所以,选择金属氧化物避雷器时必须使它的持续运行电压大于或等于Um电力系统的额定电压、最高工作电压和最高工作相电压见表1。

表1 电力系统的额定电压、最高工作电压和最高工作相电压3.2 暂时过电压暂时过电压是由于长线电容效应、突然甩负荷、单相接地以及其他故障引起的系统电压的暂时升高,其持续时间约为零点几秒或几秒,并有振荡的暂态过程。

这种过电压作用于避雷器时使电流和能量损耗增大,温度升高。

当金属氧化物电阻片产生的热量与瓷套散发的热量之间失去平衡时,将导致热崩溃。

因此,避雷器必须具备耐受这种暂时过电压的能力,这是选择避雷器额定电压的一个主要因素。

单相接地时会引起健全相电压的升高。

对于一般中性点有效接地系统中的变电所,若零序电抗与正序电抗之比(X0/X1)在0与+3之间,而零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)在0与+1之间,则避雷器安装点的接地故障系数不超过1.4。

因此,对110kV、220kV中性点有效接地系统,为了简化选择程序,其暂时过电压一般采用1.4倍系统最高工作相电压。

对330kV及500kV系统,虽然接地故障系数一般较低,但同时考虑突然甩负荷及长线电容效应等因素,500kV系统中变电所线路断路器母线和线路侧的暂时过电压一般分别不超过1.3和1.4倍最大相电压。

对无间隙的金属氧化物避雷器,不仅要考虑安装点暂时过电压的幅值,而且要考虑暂时过电压的持续时间,并结合避雷器的初始能量来选择其额定电压。

因为暂时过电压也可能是由雷击或操作过电压引起系统故障而产生。

因此,避雷器在承受暂时过电压前会吸收一定的操作过电压或雷电过电压能量,主要是操作过电压能量。

这部分初始能量会引起金属氧化物电阻片温度升高,因而影响避雷器暂时过电压耐受能力。

避雷器耐受暂时过电压的允许时间是加在避雷器上暂时过电压值和初始过电压能量的函数。

对于具体的初始能量,《技术条件》6.5.5款中规定为动作负载试验所产生的能量,紧接着加上预定的暂时过电压幅值,作出工频耐受伏秒特性曲线。

国外有的厂家提供的工频耐受伏秒特性曲线。

其迭加的初始操作过电压能量与两次长持续时间放电所产生的能量大体相同。

制造厂应提供避雷器的工频耐受伏秒特性曲线,供用户在选用避雷器时使用。

表3和《技术条件》表1列出了可供选择的金属氧化物避雷器额定电压,按上述要求在保证避雷器应有寿命的条件下,选择较低一级额定电压将取得更大的保护裕度。

但如与避雷器的工频耐受伏秒特性曲线(《技术条件》6.5.5款),即避雷器耐受暂时过电压的能力相比较,超过了避雷器的耐受能力,则需选择额定电压较高一级的避雷器。

3.3 雷电过电压放电电流幅值通过避雷器的雷电过电压放电电流幅值,主要决定于连接到变电所的输电线路、变电所对直击雷的防护和系统电压等级以及输电线路的绝缘水平等。

我国 110kV及以上等级的线路均全线架设避雷线,保护角也比较小。

一般认为,通过避雷器的雷电流幅值,110kV及220kV系统不大于5kA;330kV系统不大于 10kA;500kV系统,在变电所装有两组及以上同等的避雷器时,每组避雷器一般不大于10kA,只有一组避雷器时不大于20kA。

避雷器标称放电电流等级(《技术条件》3.4条)即按此确定。

通过避雷器的雷电流波形,按国家标准GB311.6~10—83规定,采用8/20 μs 的标准冲击电流波。

为了考验整体结构和电阻片在更大的雷电流下的稳定性,《技术条件》6.5.3 款还规定进行大冲击电流动作负载试验,使用的冲击电流波形为4/10μs,幅值为65kA、40kA及20kA。

3.4 操作过电压放电电流能量电力系统中操作过电压的产生与运行方式的变换特性有关,情况比较复杂,一般可以分为如下几种情况:a.线路合闸和重合闸;b.空载变压器和并联电抗器分闸;c.线路非对称故障分闸和振荡解列;d.空载线路分闸和切合电容器组;e.中性点非直接接地系统的弧光接地过电压。

研究电力系统中的操作过电压以及通过避雷器的放电电流波形、幅值及能量,可采用暂态网络分析仪(TNA),也可以采用数字计算程序(EMTP)计算。

基于对系统电路和操作过电压性质的某些简化假定,国际电工委员会(以下简称IEC)《标准》(草案)中采用分布参数的链型冲击发生器模拟输电线路,改变冲击发生器各链的参数可以模拟不同的线路长度和波阻抗,并根据不同的电压等级按比例模拟不同的过电压倍数,然后向被试避雷器比例单元放电,形成近似操作过电压电流的长持续时间冲击电流。

《技术条件》第6.4条参照IEC的规定,对 220kV及以上的金属氧化物避雷器,均要求进行长持续时间冲击电流耐受试验。

对220kV、330kV及500kV系统的操作过电压倍数,分别定为3.0、2.6及2.4 倍。

这些倍数对现代的断路器来说是偏高的,如500kV的2.4倍,高于目前国内线路设计中采用的统计过电压倍数2.0倍,但为考验电阻片的通流能力,还是采用IEC规定的数字(这只是避雷器试验用的数字,并不标志更改输电线路设计用的过电压倍数)。

与IEC草案中61.4.2款相比,《技术条件》中增加了表6,进一步解释表5中试验所对应的系统参数。

考虑到我们可能有部分500kV线路较长,所以IEC《标准》(草案)表3中等级5本来是用在750kV电压等级的,《技术条件》采用了它的峰值视在持续时间(对应于线路长度),而线路波阻抗与过电压倍数则仍用500kV电压等级的数值,作为新的一级,适用于500kV线路长度超过 420km的情况。

相应的数值列在表2中。

对于110kV系统用的金属氧化物避雷器,不必进行按输电线路特性要求的长持续时间冲击电流的试验,可进行幅值为400A的2000μs矩形波冲击电流的试验。

《技术条件》表4中还列出3~63kV等级避雷器操作过电压试验电流为 1000A、500A、250A三种,这主要考虑保护电容器时,不同容量电容器组的要求。

金属氧化物避雷器与普通碳化硅避雷器的型式试验不同,它除要单独进行长持续时间冲击电流或矩形波冲击电流的试验外,还应做动作负载试验。

在动作负载试验中,最后在连续两次长持续时间放电以后(100ms内),施加额定电压和持续运行电压,对被试避雷器比例单元进行考验。

可以认为,避雷器在一次操作过电压中吸收的能量相当于两次长持续时间放电的能量之和。

表2 不同电压等级所对应的长持续时间放电等级及线路参数注:表中标么值的基数是系统最高相电压的峰值。

国外有的厂家为了使各种不同额定电压的避雷器的能量吸收能力统一化,以kJ/kV(避雷器额定电压)为单位表示。

这个数字是按两次长持续时间放电的能量算出的。

在使用TNA或计算机算出具体安装点的避雷器在一次操作过电压下需要吸收的能量时,可以与厂家提供的能量吸收能力进行校核。

有的厂家对避雷器吸收操作过电压的能力以电阻片通过一定幅值的2ms方波电流表示,允许通过的次数为20次。

这种表示方法与IEC规定的动作负载试验的考验不同。

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