避雷器带电测试数据分析 (图文) 民熔
避雷器的异常处理(图文) 民熔

避雷器避雷器:用于保护电气设备免受雷击引起的高瞬态过电压危害,限制自由运行时间和幅度。
避雷器有时也称为过电压保护器、过电压限制器。
如图1所示,它是一个避雷器。
避雷器连接在电缆和地面之间,通常与受保护设备并联。
避雷器能有效地保护通信设备。
当电压异常时,避雷器动作并起保护作用。
当通信电缆或设备在正常工作电压下工作时,避雷器不工作,视为对地开路。
一旦出现高压并危及被保护设备的绝缘,避雷器将立即动作,将高压冲击电流引至地面,从而限制电压幅值,保护通信电缆和设备的绝缘。
当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。
因此,避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护通信线路和设备的作用。
避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作高电压。
避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过避雷器推荐上海民熔电气拥有西高所权威认证报告被电压、操作过电压和工频瞬态过电压损坏的电器。
避雷器主要有保护间隙避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。
保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电站进线区段的保护。
阀式避雷器和氧化锌避雷器用于变电站和发电厂的保护。
主要用于限制500kV及以下系统的大气过电压,也可用于限制超高压系统内部过电压或内部过电压的后备保护。
变电站是电力系统的枢纽,一旦遭受雷击破坏,将造成大面积、长期停电。
为防止直击雷对变电站电气设备和建筑物的破坏,安装了足够数量的避雷针;避雷器是一种能释放雷电或电力系统操作过电压能量,保护电气设备免受瞬时过电压的危害,切断连续电流,不会造成系统接地短路的电气装置。
1保护间隙:是最简单的避雷器。
管式阻隔器:也是保护间隙,但放电后能自动灭弧;三阀式避雷器:将单个放电间隙分成多个短串联间隙,增加非线性电阻,提高保护性能;4磁吹式避雷器:采用磁吹式火花隙,提高灭弧能力,限制内部过电压氧化锌避雷器:利用了氧化锌阀片理想的伏安特性(非线性极高,即在大电流时呈现低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频下呈高电阻特性),具有无间隙,无续流残压低等优点不能限制内部过电压,被广泛使用。
避雷器的工作原理和参数 (图文) 民熔

避雷器避雷器是普遍采用的入侵波保护装置,也是应用最广泛的过电压限制器,它实质是过电压能量的吸收器。
它与被保护设备并联运行,当作用电压超过-一定幅值后避雷器总是先动作,通过它自身泄放掉大量的能量,限制过电压,保护电气设备。
避雷器放电后,避雷器两端的过电压消失,系统正常运行电压又继续作用在避雷器两端,在这一正常运行电压作用下,处于导通状态的避雷器中继续流过工频接地电流,该电流称为工频电流,它以电弧放电的形式出现。
工频续流的存在一方面使相导线对地的短路状态继续维持,系统无法恢复正常运行。
作为过电压保护装置,当电网电压升高达到避雷器规定的动作电压时,避雷器动作,释放电压负荷,将电网电压升高的幅值限制在- 定水平之下,从而保护设备绝缘所能承受的水平,现代避雷器除了限制雷电过电压外,还能限制-部分操作过电压,因此称之为过电压限制器是更为确切的。
避雷器工作原理避雷器设置在与被保护设备对地并联的位置,如图所示,各种避雷器均有一个共同的特性,即在高电压作用下呈现低阻状态,而在低电压作用下呈现高阻状态。
在发生雷击时,当雷电波过电压沿线路传输到避雷器安装点后,由于这时作用于避雷器上的电压很高,避雷器将动作,并呈低阻状态,从而限制过电压,同时将过电压引起的大电流泄放入地,使与之并联的设备免遭过电压的损害。
在雷电侵入波消失后,线路又恢复了常传输的工频电压,这一工频电压相对雷电侵入波过电压来说是低的,于是避雷器将转变为高阻状态,接近于开路,此时避雷器的存在将不会对线路上正常工频电压的传输产生响应。
保护间隙结构及工作原理保护间隙:由两个电极组成。
当雷波浸入时,间隙首先击穿,工作母线接地,从而避免被保护设备上的电压升高,从而保护设备。
过电压消失后,间隙中仍存在工频连续电流。
由于间隙灭弧能力差,经常不能自动灭弧,导致断路器跳闸,这是保护间隙的主要缺陷。
因此,该间隙可用于自动重合闸。
保护间隙结构及工作原理结构及工作原理:常用的角形保护间隙如下图所示。
避雷器的分类及结构 图文 民熔

避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。
避雷器的介绍氧化锌避雷器HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器产品型号: HY5WS- 17/50额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压)大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。
使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。
体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器民熔 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型(1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。
普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。
阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。
阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。
避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。
阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。
避雷器型式及注解(图文)民熔

避雷器避雷器的型式主要有保护间隙型、管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌低5-12角盟荣护闻陈避雷器。
随着新材料、新工艺、()雄构(0)楼线一主间雕: 2一罐助间演3一定指:新技术的不断成熟和认知,氧一装保护设备: 3一保护同服化锌避雷器已基本取代了其它类型的避雷器,只保留了保护间隙。
氧化锌避雷器HY5WZ-17/45一体式无间隙避雷器防污能力强不会出现污秽入侵等问题耐腐蚀性强安全性高寿命长安装方便适用于多种场所体积小、重量轻、耐碰撞、安装灵活便于维护和安装推荐品牌:民熔电气此外,对于每种类型的避雷器,安装地点的海拔高度也是已知的。
如果海拔低于1000米,则为低海拔,否则为高海拔。
安装在高海拔地区的避雷器,应适当增加瓷套的高度,以提高外绝缘强度。
随着海拔高度的增加,空气密度、气压和温度相应降低,电子在电场中的平均自由行程增大。
电子能在两次碰撞之间聚集更多的动能(与正常密度相比),更容易引起电离,从而降低空气介质的放电电压。
如果不考虑海拔高度对放电电压的影响,过电压很可能在避雷器内阀动作前沿绝缘子外绝缘放电。
避雷器细分还可分为有并联电阻,用于中等及大容量变电站的电气设备保护,如FZ型;无并联电阻,用于小容量配电系统的保护,如FS型;有磁吹限流间隙,用于35~500kV变电站的电气设备保护,如FCZ 型;有磁吹限流间隙,工频续流值低,用于旋转电机的保护,如FCD型。
此外,根据不同地区的污染程度,国际电工委员会(IEC)将污染等级划分为四个等级。
一级轻度污染(盐浓度0.03~0.05mg/cm2)Ⅱ级中度污染(盐浓度为0.05~0.10mg/cm2)、盘级重度污染(0.10~0.25mg/cm2)、Ⅳ级极重度污染(盐浓度大于0.25mg/cm2)。
与我国国家标准相比,多了一个0级(强电解液0~0.03mg/cm2,弱电解液0~0.06mg/cm2),是无明显污染的区域。
因此,中国有五个污染等级。
避雷器参数讲解(图文)民熔

避雷器参数1.标称电压Un被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
2.额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
3.额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs 的标准雷电波冲击10 此时,保护器所耐受的最大冲击电流峋值。
4.最大放电电流 Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
5电压保护等级上升:保护器在下列试验中的最大值:点火电压的1kV/ys斜率;额定放电电流的残余电压。
6响应时间TA:主要反映保护器中特殊保护元件的动作灵敏度和击穿时间。
在一定时间内的变化取决于Du/dt或di/dt的斜率。
7数据传输速率vs:表示每秒传输的比特数,单位为BPS,是数据传输系统中正确选择防雷装置的参考值,防雷装置的数据传输速率取决于系统的传输方式。
8插入损耗AE:在给定频率下插入保护器前后的电压比。
9回波损耗ar:表示保护设备(反射点)反射的前波所占的比例,是直接衡量保护设备是否与系统阻抗兼容的参数。
10最大纵向放电电流:当8/20us波形的标准雷电波对地一次时,保护器能承受的最大冲击电流的峰值。
11最大横向放电电流:在线路间施加波形为8/20μs的标准雷电波一次时,保护器能承受的最大冲击电流的峰值。
12线路阻抗UN为流过线路阻抗的总和。
它通常被称为“系统电阻13峰值放电电流:有两种:额定放电电流LSN和最大放电电流Imax。
13泄漏电流:指在75或80额定电压UN 下流过保护器的直流电流。
从安全运行的角度看,避雷器额定电压的选择还应遵循以下原则:1)避雷器的额定电压应高于安装现场可能出现的工频暂态电压。
在110kV及以上中性点接地系统中,可按上述方法选择。
②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。
避雷器主要特性及参数选择 图文 民熔

避雷器避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。
1、无间隙金属氧化物避雷器的选择选择的一般要求如下:(1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。
(2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。
(3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。
(4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。
(5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。
(6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。
(7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值, 线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。
(8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。
(9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。
(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。
(11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。
2.主要特性参数选择(1)、持续运行电压Uc中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。
在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc 何按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障U。
2U132h及以上切除故障3~ 10kV 1.0~ 1.1UL, 35~ 66kV Uc2UL至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。
避雷器的安装与接地 图文 民熔

避雷器的安装与接地避雷器的介绍民熔氧化锌避雷器简称MOA,主要运用在电力系统中的过压保护,在正常状态下运行时,氧化锌避雷器处于绝缘状态,当受到大电压冲击时,避雷器中的阀门变成低阻状态或击穿。
能够很快的将运行电路中的过电压能量释放掉,氧化锌避雷器过电压是可以恢复的。
氧化锌避雷器介绍民熔民熔氧化锌避雷器HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。
使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。
体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器民熔 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型避雷器的安装位置①安装在变压器中性点接地系统中大电流接地系统中的中性点不接地变压器,为防止因断路器非同期操作,线路非全相断线,或因继电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行时,应将变压器保护间隙与避雷器并接。
中性点接有消弧线圈的变压器,如有单相进线运行的可能,也应在中性点装设避雷器。
②安装在配电变压器高压侧配电变压器高压侧应安装避雷器,其与配变并联,上端接线路,下端接地。
另外在《架空配电线路设计技术规程》的规定,避雷器装置应尽量靠近变压器安装。
避雷器基础知识讲解 图文 民熔

避雷器培训的主要内容:避雷器的基本知识1.避雷器的分类2、各类避雷器的特点3、金属氧化物避雷器( MOA )4、氧化锌避雷器的主要电气参数5、避雷器型号说明76、氧化锌避雷器的试验一、避雷器基本知识1定义:能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量、保护电气设备免受瞬时过电压(雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击)危害又能截断续流,不致引|起系统接地短路的电器装置。
■作用:当过电压出现时,避雷器两端子间的电压被限制在不超过规定值,使电器设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态,以保证系统正常供电。
避雷器对过电压的保护作用:避雷器的分类保护间隙排气式避雷器阀式避雷器普通阀式避雷器磁吹式避雷器金属氧化物避雷器( MOA )保护间隙保护间隙由两个间隙(即主间隙和辅间隙)组成,常用的角型间隙与保护设备并联的排气式避雷器也称管型避雷器,实质上是- -种具有一种具有较高熄弧能力的保护间隙。
阀式避雷器阀式避雷器的基本元件为间隙和非线性电阻(又称.阀片)串联。
四、 3、各种类型的避雷器、保护间隙和排气型避雷器的伏安特性陡峭,放电色散大,而普通变压器和其他设备绝缘的冲击放电特性相对平缓,不能很好地配合。
五、运行后,工作母线直接接地,形成高振幅的截止波,危及变压器的纵向绝缘。
六、阀式避雷器的缺点是普通型没有强制灭弧措施,阀片热容量有限,不能长期承受过电压冲击电流的影响。
七、磁吹式流量大,但阀阻力非线性系数高。
八、金属氧化物避雷器(MOA)的核心部件是ZnO阀,具有理想的非线性伏安特性。
氧化锌避雷器具有残压低、响应时间快、陡波特性平缓、动作负荷轻、抗重复动作能力强等优点流量大,性能稳定,抗老化能力强。
结构简单,体积小,易于批量生产,成本低5、氧化锌避雷器的主要电气参数额定电压(UR)适用于避雷器端子间工频电压的最大有效值。
按此电压设计的避雷器,可在规定的动作负荷试验中临时确定过电压下的正确动作。
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避雷器
氧化锌产品介绍
民熔氧化锌避雷器
HY5WS-17/50氧化锌避雷器
10KV高压配电型 A级复合避雷器
产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV
产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV
持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A
防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA
操作冲击电流: 38.5KV(下残压)
注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。
使用环境:
a.海拔高度不超过2000米;
b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;
C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;
d.地震强度不超过8级;
e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。
体积小、重量轻,
耐碰撞运输无碰损失,
安装灵活特别适合在开关柜内使用
民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器
10KV电站型金属氧化锌避雷器
它容易造成接触不良,使测试数据波动较大,无法准确测量。
另一方面,操作人员的操作顺序不协调,可能导致数据偏差。
在测试过
程中应避免这些因素。
-一方面,电流、电压采样电路应接触良好,状态稳定;另一方面,各方面人员应随时沟通、唱歌,确保正常的操作顺序。
场干扰因素。
现场设备的空间布置比较复杂,电场干扰因素较多,在试验中容易引
起数据波动。
对于正常的波动和错误的操作,操作者应该有一个正确的预测。
当数据正常时,波动不大。
对于波动较大的试验,应进一步查明原因。
1、避雷器带电试验数据分析如下:2010年雷雨季节前后XX变电所
220kvxx线路避雷器B相带电试验数据见下表
由此表可以明显判断出该支避雷器内部可能存在受潮等缺陷,之后的停电预试结果证实了我们的判断,该支避雷器上节.U1mA及0.75U1mA下泄漏电流均不满足规程规定,U1mA较原始值大幅降低、0.75U1mA下泄漏电流大大超过规程规定的50μA。
为便于分析将该表中几个特征数据变量情况,我们分别将几个特征数据做成柱状图予以分析:r:总阻性电流有效值(只含1、3、5、7次谐波)。
lrp:总阻性电流峰值(只含1、3、5、7次谐波)。
_r1p:阻性电流基波峰值。
由于Ir1p比较稳定,有确切来源」应以Ir1p为主要的阻性电流数据。
从上面我们可以清楚地看到IR,IRP。
Ir1p三个数据变化比较明显,其他数据变化并不特别突出,这为我们分析内部缺陷避雷器的带电测试数据提供了可靠的参考。
结合以上经验和理论,总结出适合现场实践的分析方法:1。
对于试验数据的初步判断,可采用厂家经验中的参考值和原《山东省电力设备交接及预防性试验规程(2007)》中的阻性电流要求值进行初步判断;
2本文分析了反映避雷器内部缺陷的几种特征数据:IR、IRP和ir1p,若有明显的变化,如出现倍数增加等,应进一步判断和分析。
结合谐波分析,对lr3p、ir5p和ir7p的谐波分量进行了分析,应注意其明显变化;
4在分析500kV避雷器与其他具有大空间电场干扰的避雷器的试验数据时,横向比较往往意义不大,不适合完全应用上述判断原则进行分析。
纵向比较应以每台避雷器以往的试验数据为基础,综合比较特性量。
如有异常,应进一步分析判断。
鉴于现场空间干扰的存在,目前单纯改变试验方法是无法避免的。
对500kV避雷器带电试验数据的分析尤为谨慎。
如果现场测试数据显示避雷器异常或有异议,可结合红外测温进行进一步分析。