110KV避雷器技术规范

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110kV、10kV避雷器技术规范(2010).doc

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技术规范专用部分110kV、10kV金属氧化物避雷器目录表1 货物需求及供货范围一览表 (1)表2:必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (1)表3:推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写) (1)1图纸资料提交单位 (2)2使用条件与技术参数要求 (2)2.1使用条件 (2)2.2技术参数 (3)10K V避雷器的额定值和特征参数如下: (4)2.3技术参数补充 (5)3技术偏差表 (6)附录A销售及运行业绩表 (7)附录B最终用户的使用情况证明 (7)附录C投标人提供的试验检测报告表 (8)附录D投标人提供的鉴定证书表 (8)表1 货物需求及供货范围一览表表3:推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写)1 图纸资料提交单位经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4 卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位2 使用条件与技术参数要求2.1使用条件表5 使用条件表2.2 技术参数110kV交流系统用无间隙金属氧化物避雷器基本参数10kV避雷器的额定值和特征参数如下:2.3 技术参数补充除满足技术规范书的基本参数要求外,卖方还应如实填写下列的技术参数补充表。

表6 技术参数补充表3 技术偏差表投标人提供的设备技术参数应与本招标书规定的要求一致,如不填写技术偏差表则视为完全满足本招标书的要求。

如有偏差投标人应如实、认真的填写技术偏差表。

表7 技术偏差表附录A 销售及运行业绩表附录B 最终用户的使用情况证明注:使用情况证明需有投运前后的测试数据附录C 投标人提供的试验检测报告表附录D 投标人提供的鉴定证书表。

110kV~750kV避雷器技术标准

110kV~750kV避雷器技术标准

110kV~750kV避雷器技术标准110(66)kV~750kV避雷器技术标准(附编制说明)国家电网公司目录1 总则 (1)2 引用标准 (1)3 避雷器类型 (2)3.1 金属氧化物避雷器 (2)3.2 碳化硅阀式避雷器 (2)4 使用环境条件 (2)4.1 正常使用环境条件 (2)4.2 特殊使用环境条件 (3)5 避雷器选择的通常程序 (3)6 技术要求 (4)6.1 无间隙金属氧化物避雷器 (4)6.2 带串联间隙金属氧化物避雷器 (14)6.3 碳化硅阀式避雷器 (18)7 技术资料 (21)7.1 招标前用户与制造厂所需提供的技术资料 (21)7.2 合同签订后供货方所需提供的技术资料 (21)7.3 设备供货时应提供下列资料 (21)8 试验 (22)8.1 无间隙金属氧化物避雷器 (22)8.2 带串联间隙金属氧化物避雷器 (24)8.3 碳化硅阀式避雷器 (26)8.4 试验方法 (27)9 标志、包装、贮存与运输 (30)9.1 标志 (30)9.2 包装 (31)9.3 随产品提供的技术文件 (31)9.4 运输与贮存 (31)10 技术服务 (31)10.1 项目管理 (31)10.2 设备监造 (31)10.3 现场服务 (31)10.4 售后服务 (31)附录A无间隙金属氧化物避雷器的典型参数 (33)附录B避雷器用橡胶密封件的结构型式及系列参数 (34)附录C绝缘子金属附件热镀锌层技术要求 (37)附录D碳化硅阀式避雷器的电气特性 (38)附录E碳化硅阀式避雷器直流泄漏电流要求 (39)附录F碳化硅阀式避雷器用碳化硅技术要求 (40)110(66)kV~750kV避雷器技术标准1 总则1.1 为习惯电网的进展要求,提高设备运行的安全可靠性,加强输变电设备技术管理,特制定本技术标准。

1.2 本标准是根据国家与国际的有关标准、规程与规范并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析与设备运行经验而制定的。

01110kV线路型避雷器(支撑件间隙)专用部分

01110kV线路型避雷器(支撑件间隙)专用部分

技术规范书(专用部分)版本号.•2侬版"Q本技术规范书适用的物资品类型号一、工程概述 (1)1.1工程概况 (1)1.2使用条件 (1)二、设备详细技术要求 (2)2.1供货需求及供货范围 (2)2.2标准技术特性参数表 (2)2.3投标人资料提交时间及培训要求 (1)2.4主要元器件来源 (I)2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (1)三、投标方技术偏差 (2)3.1投标方技术偏差 (2)3.2投标方需说明的其他问题 (2)四、设计图纸提交要求 (2)4.1图纸资料提交单位 (2)五、其他 (3)5.11CC数据文件 (3)一、工程概述11工程概况本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下:表1I工程概况一览表(项目单位填写)1.2使用条件本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下:表1.2设备外部条件一览表(项目单位填写)二、设备详细技术要求2.1供货需求及供货范围投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1:供货范围及设备技术规格一览表。

投标方应如实填写“投标方保证”栏。

2.2标准技术特性参数表投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。

如有差异,请填写投标方技术偏差表。

注:需按照以下类型参数填写方式准确填写:1、针对标准值特性“单一”,项目单位和投标人均无需填写,投标人必须无条件满足,如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分;2、针对标准值特性“可选”,项目单位可选定参数,投标人必须完全响应,如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分;3、针对标准值特性“投标人响应”,有标准参数值要求,投标方需根据自身实际情况,提供限制要求范围内的响应值,同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分;4、针对标准值特性“投标人提供",无标准参数值要求,投标方根据实际情况填写投标响应值;5、针对标准值特性“扩建”,项目单位根据原项目情况填写,投标方根据实际情况填写投标响应值;6、针对标准值特性“特殊”,用于项目单位提出的其他技术要求,投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

变压器110kV中性点成套装置(带避雷器)专用技术规范标准[详]

变压器110kV中性点成套装置(带避雷器)专用技术规范标准[详]

国家电网公司集中规模招标采购福建省电力有限公司福建省永安市供电有限公司永安公司110kV西门变#1主变改造变压器110kV中性点成套装置(带避雷器)专用技术规范招标文件(技术规范专用部分)设计单位:福建省电力有限公司三明电业局2011年12月14日1.110kV中性点成套装置标准技术参数表投标人应认真逐项填写标准技术参数表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。

如有差异,请填写投标人技术偏差表。

注 1. 项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

2. 若污秽等级大于Ⅲ级时,本表中的相关参数应做相应修正。

3. 若海拔高度大于1000m时,本表中的相关参数应做相应修正。

2.单台(套)设备组部件配置表3.必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表4.卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位5.工程概况6.使用条件注表中“招标人要求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

7.项目单位要求的技术参数表8.项目单位技术差异表(通用技术规范部分)项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。

根据工程使用条件,当污秽等级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时,应逐项在项目单位技术差异表中列出,并以差异表给出的参数为准。

投标人应对项目单位技术差异表的技术参数进行确认。

9.投标人技术偏差表投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。

若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值;若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求,且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

10.销售及运行业绩表11.主要组部件材料表12.推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写)13.最终用户的使用情况证明注:使用情况证明需有投运前后的测试数据14.投标人提供的试验检测报告表15.投标人提供的鉴定证书表16.项目单位技术差异表见附件:项目单位技术差异表.docx。

110kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书

110kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书

110kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书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。

1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。

投标人提供的避雷器应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。

如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3本招标文件技术规范提出了对避雷器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。

如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

如果没有不一致的地方,必须在“技术差异表”中写明为“无差异”。

1.1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。

1.1.8本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。

1.2投标人应提供的资格文件投标人在投标文件中应提供下列合格的资格文件,否则视为非响应性投标。

1.2.1满足对投标人的资格要求的近年内相对应电压等级设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

使用情况证明必须有投运的最后一次的现场试验或预防性试验数据。

110kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书

110kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书

xxxx输变电新建工程110kV交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范书xxxx年xx月xx日一通用部分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。

1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。

投标人提供的避雷器应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。

如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3本招标文件技术规范提出了对避雷器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。

如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

如果没有不一致的地方,必须在“技术差异表”中写明为“无差异”。

1.1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。

1.1.8本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。

1.2投标人应提供的资格文件投标人在投标文件中应提供下列合格的资格文件,否则视为非响应性投标。

1.2.1满足对投标人的资格要求的近年内相对应电压等级设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

110kV220kV变电站防雷接地技术

110kV220kV变电站防雷接地技术

110kV220kV变电站防雷接地技术发布时间:2021-06-25T10:36:41.827Z 来源:《中国电业》2021年3月第7期作者:吴承俊[导读] 110kV220kV变电站是我国输配电网络中主要的高压变电站类型,直接承担着我国大部分的高压输配电任务,变电站的安全运行关系着电网的安全稳定运行吴承俊桂林丰源电力勘察设计有限责任公司广西桂林 541001摘要:110kV220kV变电站是我国输配电网络中主要的高压变电站类型,直接承担着我国大部分的高压输配电任务,变电站的安全运行关系着电网的安全稳定运行。

而雷电灾害是影响变电站运行的主要外部因素,一旦发生雷电故障,将导致严重的后果。

因此,本文主要分析110kV220kV变电站防雷接地技术的应用。

关键词:变电站;防雷接地技术;应用1.110kV220kV变电站出现雷击现象的主要因素由于110kV220kV变电站具有相对特殊的功能和特性,其一般位于相对空旷的区域,户外电气设备基本为金属设备,因此发生雷击的可能性非常高,一旦变电站发生雷击,可能导致严重事故,如停电将对社会的生产生活造成较大影响,也可能导致设备损坏造成严重的经济损失。

为了保护电气设备不受雷电的影响,有必要对变电站的防雷接地技术进行深入研究,一般来说,在变电站正常运行期间,电网电气设备以额定电压运行,但是在雷雨天气中,雷击导致输配电系统中的某些线路出现过电压,进而影响到变电站,根据不同的雷击方式,变电站的雷击过电压主要有以下几种[4]。

1.1雷直击设备过电压雷电直接击中电气设备后,会在电气设备中产生大的雷电流和超高压,同时还会释放出大量的热量,出现的热量将直接影响电气设备的正常运行,容易造成电气设备损坏,影响变电站的正常运行。

1.2雷直击线路及感应雷过电压当雷场移至架空线上时,在静电感应的影响下,会导致架空线上更多的异常束缚电积累,雷云一旦释放地面,将在架空输电线路上造成极高的感应过电压,此外,雷直击中输电线路时,在线路上形成雷电波,雷电波沿着输电线路侵入变电站,从而导致变电站电气设备过电压,这些过电压的出现会对变电站造成严重损害。

110KV避雷器技术规范

110KV避雷器技术规范

1. 总则1.1 本设备技术协议适用于110kV氧化锌避雷器, 它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求。

凡本技术协议中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,供方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

1.3 本技术协议所建议使用的标准如与供方所执行的标准不一致,供方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。

2. 工作范围2.2.1 从生产厂家至线路的运输全部由乙方完成。

2.2.2 现场安装和试验在乙方的技术指导和监督下由甲方完成, 乙方协助甲方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 乙方选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。

3. 技术要求3.1 环境条件3.1.1 周围空气温度:最高温度:+45℃最低温度:-20℃最大日温差:25℃日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)3.1.2 海拔高度:≤1500m3.1.3 最大风速:35m/s3.1.4 环境相对湿度(在25℃时):日平均:95%月平均:90%3.1.5 地震烈度:8度3.1.6 污秽等级:II级 /Ⅲ级/Ⅳ级3.2 工程条件3.2.1 系统概况:a. 系统额定电压:110kVb. 系统最高电压:126kVc. 系统额定频率:50Hzd. 系统接地方式:有效接地系统3.2.2 安装地点:户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔3.3 基本设计要求3.3.1 耐震能力水平分量0.25g垂直分量0.125g本设备能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于1.75。

3.3.2 泄漏比距不小于20mm/kV(II级)(分别按126、252 kV计)不小于25mm/kV(Ⅲ级)(分别按126、252 kV计)不小于31mm/kV(Ⅳ级)(分别按126、252 kV计)3.3.3 设计寿命供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用30年。

110、220kV线路避雷器设计说明及典型参数

110、220kV线路避雷器设计说明及典型参数

110~220kV交流系统复合外套线路型金属氧化物避雷器设计说明一、线路型避雷器(简称MOA)的结构型式线路型MOA结构型式目前主要分为:无间隙线路MOA线路型MOA//绝缘支撑间隙线路MOA\外串间隙MOA\纯空气间隙线路MOA1、无间隙线路型MOA无间隙线路型MOA比较适合使用在线路的始端或终端,保护热备用线路,以及电缆登杆线路。

无间隙线路型MOA的额定电压一般应适当比电站型MOA提高一些(如选择110kV:Ur=108、220kV:Ur=216kV)。

2、外串间隙线路型MOA在结构上分MOA本体和外串间隙两部分。

MOA本体部分基本不承担电压,不必担心它的的老化。

它结构简单可靠,只要间隙之间绝缘完好,即使MOA本体损坏,也不影响线路正常供电,故维护工作量很小。

MOA本体电流DC.U1mA只要满足间隙动作后限流和灭弧要求即可。

它的保护特性取决于外串间隙的冲击放电电压值,而基本避开了线路的操作过电压。

这时选用MOA不应只注重选择MOA的残压,而应注重其雷电冲击放电电压和工频放电电压。

由于氧化锌阀片优异的非线性,在雷电流过后的系统工频电压下,只有数mA的工频电流流过间隙和阀片,MOA 的灭弧不存在问题。

外串间隙的放电参数受气候变化影响,间隙的冲击系数随间隙形状、结构形式、安装位置的不同而不同。

因此要求所串间隙在淋雨状态下的工频放电电压大于系统可能出现的最大工频电压;而在陡波及雷电冲击电压下,间隙的冲击放电的伏秒特性曲线应低于绝缘子串的50%冲击闪络放电伏秒性曲线至少15%(应考虑绝缘子串长期运行后的情况)。

(1)绝缘支撑间隙线路型MOA通常在MOA本体下部用一根合成绝缘子(其长度为a)固定两只金属环或棒作放电间隙(两电极之间的距离为b),这时间隙支撑物绝缘强度应加注意。

因为运行时,MOA本体两端电位很小,系统电压大多集中在b之间,而a小于系统相应电压下同类合成绝缘子的长度。

支撑物是一个薄弱点。

曾经有线路型MOA发生过支撑物击穿的情况。

110kV说明书瓷壳式避雷器(详实材料)

110kV说明书瓷壳式避雷器(详实材料)

陕西北元集团锦源化工有限公司电石部分扩建工程110kV电气设备技术协议西安西电高压电器厂陕西北元集团锦源化工有限公司1 用途及适用范围110kv系统用无间隙金属氧化物避雷器(以下简称避雷器)是用于保护交流110kV系统输变电设备免受大气过电压和操作过电压损害的保护电器。

1.1 正常使用条件如下:a) 环境温度不低于-40℃,不高于+40℃;b) 电源频率在48~62Hz内;c) 履冰厚度20mm;d) 日照强度0.1w/cm;e) 安装地点的最大风速不大于35m/s;f) 地震烈度为7度及以下地区;g) 避雷器顶端导线的最大水平拉力:35kV系统为294N,110kV系统为490N;220kV~330kV系统为980 N;h) 连续施加在避雷器上的工频过电压不超过避雷器的持续运行电压。

1.2异常运行条件a) 按1.1条制造的避雷器为我公司的标准型产品。

超过上述正常使用条件,使用单位需在合同上注明,或签订技术协议,作为制造、验收和使用依据。

b) 除标准型外,我公司还提供使用在地震烈度8度以上强震地区的抗震型产品,以及使用在重污秽地区具有不同爬电比距的耐污型产品;2..主要规格及技术参数2.1避雷器的性能符合国家标准GB11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》的规定。

2.2避雷器的主要规格及技术参数见表1~表3,外形尺寸见附图。

3 结构与原理110kV系统用无间隙金属氧化物避雷器由主体元件、绝缘底座、接线盖板、均压环等组成。

避雷器内部采用有良好伏安特性氧化锌电阻片作为主要元件,在大气过电压和操作过电压下,氧化锌电阻片呈现低阻值,避雷器的残压被限制在允许值以下,从而对被保护设备提供可靠保护。

避雷器的主体元件是密封的,每台产品出厂前均采用核质谱检漏法进行检漏。

避雷器带有压力释放装置,当避雷器在异常情况下动作而使内部气压升高时,能及时释放内部压力,避免瓷套炸裂。

额定电压35kV~110kV系列避雷器由1节元件组成。

《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。

110kv耐雷水平

110kv耐雷水平

110kv耐雷水平随着电力系统的快速发展,高压输电线路的安全运行已成为电力系统的重要组成部分。

110kV输电线路作为其中的一员,其耐雷水平直接影响到电力系统的稳定运行。

本文将从110kV耐雷水平的概述、设计原则、施工要点、运维与维护以及提高措施等方面进行详细阐述。

一、110kV耐雷水平的概述110kV耐雷水平是指输电线路在遭受雷击时,能够承受的最大雷电流幅值和冲击次数。

它是衡量输电线路抗雷能力的重要指标,直接关系到输电线路的安全运行。

根据相关标准规定,110kV输电线路的耐雷水平应不低于35kA。

二、110kV耐雷水平的设计原则1.遵循国家及行业相关标准规范,确保设计合理、可靠。

2.充分考虑线路路径的地理、气象、土壤等环境因素,优化设计方案。

3.合理选择避雷线、避雷针等防雷设备,提高线路的耐雷性能。

4.确保线路与塔架的设计满足强度、稳定性和耐雷性能的要求。

三、110kV耐雷水平的施工要点1.严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保施工质量。

2.选用高质量的塔材、导线和防雷设备,提高线路的耐雷性能。

3.避雷线与导线的间距、角度等参数应满足设计要求,确保有效防护。

4.加强施工过程中的质量监督与检查,确保施工质量达到设计要求。

四、110kV耐雷水平的运维与维护1.建立健全防雷设施运维管理制度,确保设施正常运行。

2.定期对输电线路进行巡查,发现隐患及时处理。

3.加强对雷电天气的监测和预警,提高防范能力。

4.定期开展防雷设施的检测和评估,确保其性能满足设计要求。

五、提高110kV耐雷水平的措施1.优化线路路径设计,避开雷电活动频繁的地区。

2.提高塔架的设计高度,增加线路的耐雷性能。

3.采用复合绝缘子、中性点接地等技术,降低雷击对线路的影响。

4.加强防雷设备的研发和应用,提高防雷设施的性能。

110kV避雷器技术规范书

110kV避雷器技术规范书

光伏发电30MWp工程110kV避雷器技术规范书年月批准:审核:校核:编写:目录126 KV避雷器供货需求表 (1)2项目概况 (2)3 项目建设环境条件 (2)4适用技术标准 (3)5技术性能 (4)6供货范围 (5)7备品、备件及专用工具 (5)8包装、标识、运输 (6)8.1 基本要求 (6)装运标志 (6)8.2 特殊要求 (6)9技术服务 (6)9.1 设计资料要求 (6)9.2 制造厂的工地代表 (8)9.3 在卖方工厂的检验和监造 (8)10质量保证和试验 (8)10.1质量保证 (8)10.2试验 (9)10.3 其它事项 (9)附录A投标人需填写的表格 (9)126 kV避雷器供货需求表特别注意:(1)签协议时,需带上满足施工图设计深度的总装图和基础安装尺寸图(电子版及纸介质)。

(2)升压站海拔为1160m,投标方应根据设备生产场所及试验场所对本招标设备的所有电气参数进行修正。

所有电气设备的绝缘水平、安全净距,包括带电体对地、带电体对接地体、相间、维护通道等距离均应根据《高压配电装置》规程的要求,按本工程海拔高度修正。

(3)投标方应根据设备安装所在地高海拔、低空气密度、多风沙、低气温、湿度大(73%)等环境因素,充分考虑元器件的绝缘水平、除湿、散热、通风、保温、防风沙等的设计。

1 总则(1)本规范书适用于光伏发电30MWp工程中126kV避雷器设备。

它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。

(2)本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。

卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。

(3)本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。

(4)如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范的要求。

如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。

110kV氧化锌避雷器技术规范

110kV氧化锌避雷器技术规范

所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应符合国家标准(GB)
及国际单位制(SI)的标准。
2.2 使用环境条件
110kV 氧化锌避雷器
项目
极端最高气温
温度
极端最低气温
多年平均气温
多年平均气压
多年平均降水量
多年平均相对湿度
多年平均水汽压
多年最大风速
风况
多年极大风速
多年主导风向
最大冻土深度
最大积雪深度
密封漏率 17
18 爬电距离 19 耐污能力(等值附盐密度)
统计 39.4 -15.2℃ 14.5℃ 966.1hPa 1493.2mm 77.8% 14.7hPa 20.0m/s 23.3m/s SE 15cm 24cm 49d
单位
kV kV kV Hz kA kA mA μA μA μA kV kV kV kV kV kV
21
操作冲击耐受电压(250/2500μs)(峰 kV 值)
/
22 1min 工频耐受电压(有效值) kV
23 2ms 方波通流能力(18 次)(峰值) A
24 线路放电等级

3
25 压比(Uch/U1mA)
/
26 4/10μs 冲击通流能力(峰值)
kA
/
27 荷电率
%
/
28 2ms 通流密度
A/cm2 /
工频过电压耐受能力
0.1s
kV
/
1s 29
10s
kV
/
kV
/
10s
kV
/
1200s
kV
/
30 大电流压力释放能力(有效值) kA
50
31 比能量

110kV避雷器技术参数

110kV避雷器技术参数

25kA(有效值) 800A 450kV(峰值) 200kV(有效值) ≤500V ≥1000N ≥500N ≥700N ≥2.75 400N m ≥3150mm
2.6 110kV 支柱绝缘子技术参数,其格式和内容按表 2.61。
表 2.61
序号 1) 2) 3) 4) 技术参数名称
支柱绝缘子技术参数表
110kV 避雷器技术参数,其格式和内容按表 2.51。 表 2.51 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 110kV 避雷器规范表 目 要 求 值
型式及型号 额定频率 额定电压 持续运行电压 标称放电电流 陡波冲击电流下的最大残压 (波头为 1s) 在 10kA 雷电冲击电流下的最大残压 (8/20s) 在 10kA 操作冲击电流下的最大残压(波头 30~100s) 0.5kA 1kA 2kA 3kA 大电流、短时间下的最小耐受能力 (4/10s,2 脉冲)
参数
SC10-400/10.5 50
4 5 6 7
分接范围 调压方式 冷却方式 额定容量( 自冷 风冷
8 9
相数 绝缘水平: 雷电冲击耐压(kV) 1min 工频耐压(kV) 高压侧 低压侧
3
75 35 LI75/AC35 LI0/AC3 8% (±7.5%)
10 11
阻抗电压%及偏差 损耗(kW) 空载损耗 负载损耗(120℃)
序号
12 13 14 15 16 17 18
名称 空载电流(A)/空载电流百 分比 噪音水平 dB(A) 局部放电量(pC) 可承受 3s 短路能力(kA) 变压器重量 是否做过短路型式试验 防护等级
参数
48 4 53
IP20
要求值
型号 抗弯 抗扭 有效爬电距离

110kv线路避雷器技术规范

110kv线路避雷器技术规范

.110kV线路型氧化锌避雷器技术协议需方:供方:1 适用围本协议适用于供方向需方提供的110kV线路用氧化锌避雷器(以下简称避雷器)。

2 产品符合标准应遵循的主要现行标准DL/T 815 -2002 《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》GB11032 -2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB311.1 -1997《高压输变电设备的绝缘配合》GB7354《局部放电测量》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB775《绝缘子试验方法》JB5892《高压线路用复合绝缘子技术条件》JB/T8177《绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件》GB/T16927.1-1997《高电压试验技术第一部分:一般试验方法》GB/T16927.2-1997《高电压试验技术第二部分:测试系统》GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》以及其它相关标准。

以上标准如有新版本,按最新版本执行。

3. 技术要求3.1 环境条件3.1.1 周围空气温度:最高温度:+45℃最低温度:-10℃最大日温差:25℃日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)3.1.2 海拔高度:≤1000m3.1.3 最大风速:35m/s3.1.4 环境相对湿度(在25℃时):日平均:95%月平均:90%3.1.5 地震烈度:8度3.1.6 污秽等级:II级 /Ⅲ级/Ⅳ级3.2 工程条件3.2.1 系统概况:a. 系统额定电压:110kVb. 系统最高电压:126kVc. 系统额定频率:50Hz3.2.2 安装地点:户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔3.3 基本设计要求3.3.1 耐震能力水平分量0.25g垂直分量0.125g本设备能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于1.75。

110kV线路避雷器安装技术要求

110kV线路避雷器安装技术要求

110kV线路避雷器安装技术要求线路避雷器是用于保护输电线路绝缘子等免受雷电和操作等过电压损坏(或闪络)的保护电器。

线路避雷器正常运行于1. 环境温度不高于+45℃,不低于-40℃; 2. 不大于1.1kW/m 太阳光的辐射; 3. 海拨高度不超过1000m; 4. 电源频率不小于48Hz,不超过62Hz; 5. 长期施加在避雷器上的工频电压不超过避雷器的持续运行电压; 6. 地震烈度7度及以下地区; 7. 最大风速不超过40m/s。

各种类型避雷器安装方法:1.带支撑绝缘间隙避雷器:1)地面作业人员用绳吊上避雷器固件,选择合适位置安装。

2)在杆塔横担适当位置上把槽钢支架用螺栓紧固,若在塔内安装不能满足各项安装距离的情况下,根据实际,可把支架伸出铁塔外安装。

3)避雷器上端直接挂于槽钢支架上,避雷器外串间隙电极下端通过引流线与系统高压导线相连接。

根据安装实际情况,可选用垂直或倾斜安装。

避雷器与杆塔、拉线距离不小于1米;避雷器绝缘子低压端均压环与线路绝缘子的最小距离与不小于0.7米;避雷器串悬垂线夹与线路悬垂线夹的距离不小于0.75米。

4)按避雷器本体、W-7B、U-7、Q-7、支撑间隙绝缘子、W-7B的次序地面组装好避雷器并吊到塔上安装,调整悬垂线夹及槽钢支架满足上述距离要求,不满足时加金具直至满足为止。

5)紧固悬垂线夹的螺丝。

2.纯空气间隙避雷器:1)避雷器用安装槽钢支架伸出。

2)避雷器安装在离开绝缘子串0.8米距离,导线的正上方。

3)避雷器的弧形电极中心与导线相重合且成垂直90度。

4)调整调节块使空气放电间隙环与导线距离为0.45米~0.48米。

3.无间隙线路避雷器:1)无间隙线路避雷器适合安装在线路的始端或终端。

若在塔内安装不能满足各项安装距离的情况下,根据实际,可把支架伸出铁塔外安装。

2)保证避雷器所带脱离装置动作后的安全距离。

注意事项:1)将环形间隙安装在绝缘子上时,应注意保证上下两个间隙的开口方向一致,并根据塔形及导线排列方式确定开口的朝向。

110kV避雷器技术协议

110kV避雷器技术协议

110kV避雷器技术协议一、介绍本技术协议是针对110kV避雷器的技术规范,旨在规范110kV避雷器的选型、安装、维护等技术要求,确保电力系统的安全运行。

二、选型2.1 标准110kV避雷器应符合国家标准GB311.1-1997《金属氧化物避雷器的一般技术条件和试验方法》的要求,或符合调度指令文件等行业标准的规定。

2.2 参数要求110kV避雷器的参数应符合实际需求,具体参数要求如下: - 额定电压:110kV; - 调整电压:77kV±5%; - 标称放电电流:10kA; - 接地开断电压:不大于5kV。

2.3 型号选用在符合需求的前提下,应优先选择行业知名品牌的低压电气设备,如ABB、西门子、发那科等,保证设备的质量和可靠性。

三、安装3.1 安装位置110kV避雷器应安装在每个电压等级的电力设备上游,通过切断、吸收等工作原理保护下游电力设备,同时考虑安全距离和通风散热。

3.2 安装位置标识和防护安装位置应标明安装日期、品牌型号、参数等信息,并加强防护措施,保证设备的安全运行。

3.3 安装注意事项110kV避雷器安装应注意以下事项: - 避雷器与支架之间应采用900mm长的电气绝缘距离进行安装,绝缘棒的绝缘性能应满足要求; - 安装前应对避雷器芯进行清洗除锈处理,确保设备无影响; - 避雷器外部观察无裂纹、破损,保持干净,同时要做好除尘和绝缘处理; - 安装前考虑设备的平衡及固定问题,避免风吹摇晃或者设备倾斜。

四、维护4.1 巡检应每年对110kV避雷器进行巡检,巡检内容包括外部观察、防雷线路的维护等。

4.2 清洗防护定期清洗避雷器的表面和支架,并对设备做好防护,如防直接阳光、风雨和灰尘的影响。

4.3 保养定期对避雷器进行保养,保证设备正常工作,更换损坏、老化的部件,并清除附着在设备上面的污物。

五、总结总之,在选择、安装、检修维护避雷器时,应该严格按照标准规范操作,确保设备的质量和安全,保障电网运行的安全稳定,为工业生产和民生服务提供优质电力资源和保障。

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1. 总则1.1 本设备技术协议适用于110kV氧化锌避雷器, 它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求。

凡本技术协议中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,供方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

1.3 本技术协议所建议使用的标准如与供方所执行的标准不一致,供方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。

2. 工作范围2.2.1 从生产厂家至线路的运输全部由乙方完成。

2.2.2 现场安装和试验在乙方的技术指导和监督下由甲方完成, 乙方协助甲方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 乙方选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。

3. 技术要求3.1 环境条件3.1.1 周围空气温度:最高温度:+45℃最低温度:-20℃最大日温差:25℃日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)3.1.2 海拔高度:≤1500m3.1.3 最大风速:35m/s3.1.4 环境相对湿度(在25℃时):日平均:95%月平均:90%3.1.5 地震烈度:8度3.1.6 污秽等级:II级 /Ⅲ级/Ⅳ级3.2 工程条件3.2.1 系统概况:a. 系统额定电压:110kVb. 系统最高电压:126kVc. 系统额定频率:50Hzd. 系统接地方式:有效接地系统3.2.2 安装地点:户外110kV输电线路终端杆塔或中间杆塔3.3 基本设计要求3.3.1 耐震能力水平分量0.25g垂直分量0.125g本设备能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时, 在共振条件下所发生的动态地震应力, 并且安全系数大于1.75。

3.3.2 泄漏比距不小于20mm/kV(II级)(分别按126、252 kV计)不小于25mm/kV(Ⅲ级)(分别按126、252 kV计)不小于31mm/kV(Ⅳ级)(分别按126、252 kV计)3.3.3 设计寿命供方保证所供设备全部是全新的、持久耐用的,保证设备能耐用30年。

3.4 技术参数3.4.1 铭牌标志线路避雷器铭牌的最少永久资料包括:a. 系统标称电压;b. 避雷器额定电压;c. 避雷器本体标称电流及残压;d. 避雷器本体直流1mA电压;e. 制造年月。

3.4.2 额定电压无间隙避雷器额定电压标准值为108kV和216kV,带间隙避雷器本体额定电压标准值为90kV、96kV及180kV、192 kV等;标准级差6kV,可按标准级差选用其它电压等级。

3.4.3 额定频率避雷器的标准额定频率为:50Hz。

3.4.4 标称放电电流避雷器的标准8/20 s标称放电电流为:10kA。

3.4.5 直流1mA参考电压对无间隙避雷器或带间隙避雷器本体,测量通过直流参考电流为1mA时的直流参考电压,其值不小于表1和表2的要求。

3.4.6 工频参考电压和持续电流3.4.7 0.75倍直流1mA参考电压下泄漏电流无间隙避雷器或带间隙避雷器本体在0.75倍直流1mA参考电压下的泄漏电流不大于30μA。

多柱并联避雷器的泄漏电流由制造厂和用户协商规定。

3.4.8 残压带间隙避雷器本体在标称放电电流下的陡波冲击电流残压值和雷电冲击电流残压值不超过表1的规定。

操作冲击残压试验施加电流值为500A。

3.4.9 带间隙避雷器的放电电压性能要求对带间隙的整只避雷器进行雷电冲击50%放电电压和工频耐受电压试验。

雷电冲击正极性50%放电电压试验用来确定避雷器间隙的最大距离,而工频耐受电压试验用来确定避雷器间隙的最小距离。

避雷器工频耐受电压不小于170kV有效值(110kV系统)、340kV有效值(220kV系统),雷电冲击正极性50%放电电压不大于525kV峰值(110kV系统)、900kV峰值(220kV系统)。

且数值与线路绝缘水平相配合,以保证避雷器在雷电过电压下放电,而在工频及部分操作过电压下不放电。

在进行雷电冲击放电电压试验时,保证每次放电路径为间隙电极之间,而不是沿支撑绝缘子表面放电。

3.4.10 带间隙避雷器雷电冲击伏秒特性避雷器雷电冲击(波头时间在1-10μs)伏秒特性曲线比被保护的线路绝缘子(串)的雷电冲击伏秒特性曲线至少低10%。

3.4.11 电流冲击耐受能力在型式试验和抽样试验中,无间隙避雷器或带间隙避雷器本体的比例单元或电阻片,能耐受4/10μs峰值为100kA的大电流冲击2次和规定的2ms方波冲击电流18次。

试验后试品不击穿,不闪络,不损坏,且试验前后标称放电电流下残压变化不超过5%。

3.4.12 机械性能线路避雷器可以设计成悬挂式和水平式两种安装结构,其机械性能要求随结构型式之不同而有所区别:悬挂式安装时,机械性能主要由拉伸负荷试验考核:型式试验时,避雷器应承受至少15倍自重的额定拉伸负荷1min不损坏。

试验前后局部放电量变化不大于2PC,局部放电量不大于10PC,直流参考电压变化不大于5%;水平式安装时,机械性能主要由抗弯负荷试验考核:型式试验时,避雷器能承受至少2.5倍自重的额定抗弯负荷1min不损坏。

试验前后局部放电量变化不大于2PC,局部放电量不大于10PC,直流参考电压变化不大于5%;其他安装方式时,由供需双方协商机械性能要求。

3.4.13 密封性能无间隙避雷器或带间隙避雷器本体有可靠的密封,在运行中不因密封不良而影响避雷器的性能,避雷器在机械性能试验后,进行密封性能试验。

3.4.14 短路电流性能额定电压54kV及以上无间隙避雷器或额定电压42kV及以上带间隙避雷器本体进行了短路电流试验,以保证避雷器故障时不引起粉碎性爆炸。

其中:大电流短路试验电流值为20、40kA(有效值),小电流短路电流试验电流值为800A(有效值)。

3.4.15 动作负载特性为保证避雷器的可靠运行,避雷器或避雷器本体通过了动作负载试验。

试验前后其标称放电电流下残压值变化不大于5%,试品没有闪络、击穿和损坏。

无间隙避雷器与带间隙避雷器都做大电流动作负载试验和操作冲击动作负载试验。

3.4.16 复合外套的绝缘耐受性能对避雷器或避雷器本体复合外套进行雷电和工频绝缘耐受试验。

无间隙避雷器复合外套的绝缘耐受电压值符合GB311.1中高压电器外绝缘耐受电压的规定,带间隙避雷器本体复合外套的绝缘耐受电压值,雷电冲击电压取避雷器本体残压值的1.3倍;工频电压取避雷器额定电压值的1.5倍。

3.4.17 耐污秽性能避雷器具有一定的耐污闪能力。

无间隙避雷器外绝缘的最小公称爬电比距符合以下要求:Ⅱ级中等污秽地区20mm/kVⅢ级重污秽地区25mm/kVⅣ级特重污秽地区31mm/kVⅢ级及以上重污秽地区用避雷器作人工污秽试验,并提供试验报告。

带间隙避雷器的最小公称爬电距离按避雷器本体和支撑件之和计算,符合上述污秽分级要求,避雷器本体和支撑件的最小公称爬电比距分别不小于17mm/kV。

3.4.18 复合外套及支撑绝缘子表面缺陷要求复合外套表面单个缺陷面积(如缺胶、杂质、凸起等)不超过5mm2,深度不大于1mm,高度不超过0.8mm,总缺陷面积不超过外套总表面积的0.2%。

3.4.19 热机试验及水煮试验要求热机试验要求:避雷器或避雷器本体及支撑绝缘子分别能耐受4次24h的冷热循环试验,温度从-35±5℃至50±5℃,试验时施加50%额定拉伸负荷;水煮试验要求:避雷器或避雷器本体及支撑绝缘子在含有0.1%的NaCl的沸水中耐受42h水煮试验。

3.4.20 伞套起痕和电蚀要求避雷器复合外套能耐受1000h伞套起痕和电蚀试验。

3.4.21 间隙距离检查要求出厂时,检查每支带间隙避雷器串联间隙的距离尺寸,以保证避雷器放电电压的性能。

3.4.22 支撑绝缘子工频耐受电压试验要求支撑绝缘子进行工频耐受电压试验,保证其不发生击穿和闪络。

试验电压值由我公司根据相应产品串联间隙耐受电压试验值来确定,试验电压值保证至少高于串联间隙(不带避雷器本体)值的10%,以保证支撑件在运行中不发生击穿或闪络。

3.4.23 陡波冲击电压试验要求支撑绝缘子进行正、负极性各5次的陡波冲击电压试验,每次冲击在电极间的试品外部闪络,而不击穿。

3.4.24 金具镀锌检查避雷器所有镀锌件能至少保持8年不锈蚀,其余条件符合JB/T8177的规定。

5、质量保证和试验5.1 质量保证5.1.1 订购的新型产品除满足本协议书外,乙方还提供该产品的鉴定证书。

5.1.2 乙方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括乙方外购件在内)均符合本规范书的规定。

若甲方根据运行经验指定乙方提供某种外购零部件,供方应积极配合。

5.1.3 乙方遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000–GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

5.2 试验5.2.1 型式试验以下各种试验按IEC99-4(1991)标准和GB11032-09标准进行。

(1) 工频参考电压试验(2) 残压试验,包括:a.陡波冲击残压试验b.雷电冲击残压试验c.操作冲击残压试验d.残压的时间特性试验(3) 方波电流耐受试验(4) 绝缘耐受试验(5) 动作负荷试验(6) 热耗散失特性试验(7) 压力释放试验(8) 人工污秽试验(9) 内部游离放电和无线电干扰电压试验(10) 泄漏试验(11) 抗震能力试验(12) 机械强度试验(13) 电压分布试验5.2.2 例行试验(1) 标称放电电流残压试验(2) 工频参考电压试验:该试验在每节避雷器上进行。

(3) 直流参考电压试验:直流1mA参考电压试验在每节和整只避雷器上进行。

(4) 直流泄漏电流试验:75%直流参考电压下的泄漏电流试验在每节和整只避雷器上进行。

(5) 阻性电流与全电流试验:最高连续运行电压下的阻性电流和全电流试验在每节与整组避雷器上进行。

(6) 1%标称电流下残压试验:该试验在每节避雷器上进行。

(7) 无线电干扰电压试验(8) 密封性能试验(9) 2毫秒方波通流容量试验:抽取5%阀片进行该项试验(10) 4/10微秒短时耐受电流试验:抽取5%阀片进行该项试验5.2.3 现场验收试验按GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行。

(1) 绝缘电阻试验(2) 直流参考电压试验(3) 阻性电流与全电流试验:(4) 75%直流参考电压下的泄漏电流试验(5) 动作及泄漏电流监测器检验6、包装、运输和储存6.1 设备制造完成并通过试验后及时包装,其包装符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

6.2 所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。

6.3 各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

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