特高压避雷器设备
特高压±800kV直流输电线路用避雷器的研制

特高压±800kV直流输电线路用避雷器的研制发表时间:2017-09-07T16:15:50.957Z 来源:《电力设备管理》2017年第7期作者:陶奕余斌王文敏[导读] 中国电力科学研究院曾对仿真模拟塔头进行了一系列相关试验,对±800kV真型塔头雷电冲击电压放电特性进行了研究。
湖北省送变电工程公司湖北武汉 430000摘要:特高压直流输电线路具有输电距离长、线路分布广的特征。
在地理条件复杂、气温气象变化大、地形地貌恶劣的环境中发挥着重要的作用。
在气象变化剧烈的地区,由于雷电活动频繁而且不规律,因此线路容易收到雷电干扰,给输电工作带来不安全因素。
需要对雷击造成的故障进行分析,对非故障性雷击、故障性雷击、普通故障等进行分类,得到正确的雷击特性的分析数据对于线路保护具有重要意义。
关键词:特高压;±800kV;直流输电线路;避雷器1±800kV直流线路雷击闪络特性中国电力科学研究院曾对仿真模拟塔头进行了一系列相关试验,对±800kV真型塔头雷电冲击电压放电特性进行了研究。
对真型塔头空气间隙进行雷电冲击放电特性试验表明,±800kV塔头间隙雷电冲击放电电压与空气间隙距离保持着较好的线性关系,并且雷电冲击的放电路径集中在均压环到横担、均压环到立柱的最短空气间隙路径上,其放电弧道呈直线状,充分反映出雷电冲击放电路径主要沿着最短空气间隙距离发展的特性。
试验结果表明,海拔1000m以下,在操作冲击电压下,导线与杆塔的净空气距离达到6.1m时,可以满足对空气间隙的最低要求,此时塔头空气间隙的雷电冲击放电电压约为3660kV。
2±800kV直流线路避雷器设计要点区别于交流线路避雷器,直流线路避雷器在运行条件、工作原理与之有很大的不同。
主要体现在以下几个方面:①交流线路避雷器可利用电流自然过零点的时机来切断续流,而直流线路避雷器没有电流过零点可以利用,因此直流线路避雷器灭弧较为困难;②正常运行时,由于直流积污,直流线路避雷器的污秽情况更加严重;③直流线路避雷器外绝缘要求高。
1000kV特高压变电站防雷保护和设备绝缘水平(精)

1000kV特高压变电站防雷保护和设备绝缘水平(精)随着电网建设规模的不断扩大,特高压技术逐渐被各国电力企业广泛采用。
而特高压电网由于它的高电压,也频繁受到雷电的袭击。
如何保障特高压电网的安全稳定运行,保护关键设备,成为特高压电网建设的一个重要问题。
防雷保护由于特高压输电线路的高度、长度、电势大,因此易受到雷电的侵害。
为了保障特高压输电线路的安全运行,需要采取一系列的防雷保护措施。
避雷器避雷器是一种重要的防雷保护设备,通过它能有效地将高压电设备的电压波浪分散到地球中,保护线路。
一般来说,特高压500kV及以上电压等级的输电线路,需要将避雷器和主变压器放在输变电站外加架空。
接闪器接闪器是一种专门的防雷保护装置,它主要是为了保护输电线路能够抵御直接雷袭的冲击。
接闪器一般放置在高档产品的棚架下方,接地电极直接接地,起到防护作用。
雷电流求和装置雷电流求和装置主要是用于特高压电网内部的设备受雷击时的结构保护,它可以判断i的波形,功率和时间,达到保护电气设备的目的。
防雷带防雷带的主要作用是将变电站内部所有难以处理的金属表面连接在一起,形成一个不断流、无电势的金属带。
如此,即使在变电站内电气设备突发故障时,统一的金属带也能将雷电流引到地面。
设备绝缘水平特高压变电站内部设备的绝缘水平,不仅与设备本身的安全运行有关,也与设备的寿命和运行的可靠性密切相关。
在特高压电网建设中,设备的绝缘水平成为风险管控的关键措施之一。
特高压绝缘系统特高压绝缘系统是特高压变电站的核心设备之一,它设计了复杂的绝缘结构,以确保其性能足够稳定,并达到预期的绝缘水平。
特高压绝缘系统包括开关设备、断路器、电缆、变压器等。
为了保证绝缘水平,必须保证设备的结构和材料质量,严密测试和工厂接地测试以及其他测试。
特高压电缆特高压电缆是电网在输送电能时所用的重要设备之一。
特高压电缆要求线路电压高,所以也要求绝缘能力和牢度都要高。
目前,特高压电缆主要采用交联聚乙烯绝缘和半导体屏蔽的合成材料,能很好地保证其性能。
1000kV交流特高压瓷外套金属氧化物避雷器的结构分析
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车 文 俊 宋 继 军 张 晓 星 潘 仰 光 杨 力
千菜
智基
茅野
好 秀
(. 1 廊坊 电科 院 东芝避 雷器有 限公 司, 廊坊 市 0 5 0 60 1 2 .东芝株式会社 , 日本 )
【 摘
10 k 第二版 ) , 》 要】 本文根据《 00 V交流特高压试验示 范工程主设备技 术条件 书(
电阻片 的制 造水 平是 一定 的。因此 , 为便 于对 比 , 参数 计算 中保 持 U =68 V、 =8 1V不 在 3 k Uf 5 k 变 。对 有 均压 电容 结构 , 设 k=0 1 可 .0—0 1 , . 5 具
02 具 体数 值 取 决 于 均 压 环 的尺 寸 和 位 置 。应 .0, 该 指 出 , 越 小 越 好 , 再 小 则 难 度 极 大 , 没 k值 但 也
1 前 言
对 10 k 00 V交 流 特 高 压 输 变 电 工 程 而 言 , 金
操作 冲击 ( A下 ) 压 : 40k 2k 残 ≤16 V; 直 流 8m A参考 电压 : 14k ≥l1 V;
工 频 参 考 电 压 ( 值/ 2 记 为 u ) 峰 √, :
≥ 8 V: 28 k
持续 运行 电压 ( 为 U)68k 记 :3 V;
标称 放 电电流 :0 k 2 A;
2 MO A结构与参数计算
对无均压电容结构 , 若设 P= .0 k= .O 09 、 02 ,
1 3
陡波 冲击 (0k 2 A下 ) 压 : 72k 残 ≤18 V; 雷 电冲击 (0k 2 A下 ) 压 : 60k 残 ≤12 V;
电位分布不均匀系数( 记为 k : O 1 ( ) ≤ .5 有均 压 电容结 构 ) 0 2 ( 或 .0 无均 压 电容 结构 ) ; 轴向最 大荷 电率 ( 为 P P=( 记 , 1+k u/ )
特高压变电站的防雷保护
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特高压变电站的防雷保护特高压变电站是电网中极为重要的设施,承担着输送、变换和分配电能的重要功能。
在其运行过程中,遭遇雷击是一个不可避免的问题,因此特高压变电站的防雷保护显得尤为重要。
本文将探讨特高压变电站的防雷保护措施及其重要性。
一、特高压变电站的特点及受雷击影响特高压变电站是指电压等级在1000kV及以上的变电设施,主要用于输变电、变电与配电。
特高压变电站一般包括变压器、开关设备、绝缘子、电缆、避雷设备等部件,其中变压器是特高压变电站的关键设备,一旦受到雷击可能导致设备损坏甚至引发火灾事故。
而受雷击影响最大的是高压绝缘子,一旦绝缘子遭受雷击,可能导致设备故障,使得变电站停运,影响电网的正常运行。
二、特高压变电站的防雷保护举措1. 接地系统:特高压变电站的接地系统是其防雷保护的重要组成部分。
合理的接地系统可以将雷电流分散到地下,减少其对设备的影响。
在特高压变电站中,接地系统一般会采用大地网和接地棒相结合的形式,以确保接地系统的可靠性和稳定性。
2. 避雷装置:特高压变电站设置避雷装置是其防雷保护的重要手段。
避雷装置一般包括避雷针、避雷线等组成部分,可以通过导引和耗散雷电荷的方式,将雷电流引向地下,减少其对设备的影响,保护变电站设备的安全稳定运行。
3. 绝缘子的防雷设计:绝缘子是特高压变电站中的重要部件,针对其防雷设计尤为重要。
一般来说,特高压变电站的高压绝缘子会采用特殊工艺和材料,以增强其对雷击的抵抗能力。
在设备的安装和维护过程中,也需要严格按照规范要求,确保绝缘子的防雷性能。
4. 检测监控系统:特高压变电站的防雷保护还需要配备相应的检测监控系统。
通过对雷电流进行实时监测,可以及时发现雷击风险,并采取相应的应急措施,保障变电站设备的安全稳定运行。
5. 整体综合设计:特高压变电站的防雷保护需要进行整体综合设计,考虑到变电站内部设备、外部环境和地质条件等因素,确保防雷保护措施的完善和可靠性。
还需要进行定期的防雷保护系统检测和维护,确保防雷设施的正常运行。
特高压变电站的防雷保护
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特高压变电站的防雷保护特高压变电站作为电力系统中重要的组成部分,其运行状态直接影响电网的稳定性和可靠性。
特高压变电站面临着来自大气的雷电等自然灾害的威胁,对于特高压变电站的防雷保护非常重要。
本文将就特高压变电站的防雷保护进行详细探讨。
特高压变电站的防雷保护包括对外部雷电过电压的防护和内部雷电过电压的防护两个方面。
对于外部雷电过电压的防护,特高压变电站首先应在建筑物上设置接地装置,将大气静电引到地,通过接地装置排放至地下。
在进行接地装置设计时,需要注意接地电阻的大小以及接地装置与其他设备的连接情况,确保接地装置的性能符合要求。
特高压变电站还需设置避雷设备,如避雷针、避雷网等。
避雷针具有极强的放电能力,可以将雷电引入地下,从而减少对建筑物和设备的冲击。
避雷网则可通过屏蔽作用减少雷电对设备的影响。
在设置避雷设备时,需要根据特高压变电站的具体情况,考虑建筑物的高度、天气情况等因素,合理选择避雷设备的数量和布置。
对于内部雷电过电压的防护,特高压变电站的设备和系统要采取一系列措施进行保护。
特高压变电站应选用具有良好的耐雷性能的设备和材料。
变压器、隔离开关、断路器等设备应选用耐雷击性能好的绝缘材料和导电材料,确保设备在雷电冲击下不受损。
特高压变电站应配备防雷保护装置,如避雷器、避雷器组、避雷器刀闸等。
这些装置可以在雷电过电压出现时及时接收并吸收雷电能量,保护设备不受损坏。
特高压变电站应设立雷电监测系统,及时监测和分析雷电活动的情况,以便提前预警并采取相应的措施。
雷电监测系统通常包括雷电探测器、数据采集系统、信号传输系统等。
特高压变电站人员应具备一定的防雷知识,了解防雷保护的基本原理和方法,并定期进行培训和演练,提高应对雷电等自然灾害的能力。
特高压变电站的防雷保护涉及到外部雷电过电压的防护和内部雷电过电压的防护。
通过合理设置接地装置、避雷设备、防雷保护装置以及建立雷电监测系统等措施,可以有效地保护特高压变电站的设备和系统,提高电网运行的可靠性和稳定性。
特高压直流避雷器的技术特点与分析
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0 引言
流 极 母 线 避 雷 器 DB1 DB 中 性 母 线 避 雷 器 E1 E 、 2; 、 2、 E H 、 L、 M 主 要 保 护 中 性 母 线 和 接 于 中 性 母 线 的 设 2 E E
要 经过很大努力研 究甚至要有重 大突破才行 ” 。 特 高 压 直 流 输 电 系 统 的 建 设 , 不 开 过 电 压 保 护 离 装 置 , 雷 器 是 输 电 系 统 过 电 压 保 护 的 主 要 设 备 。 主 避 要 有 直 流 线 路 避 雷 器 、 流 极 母 线 避 雷 器 、 流 中 性 直 直 母 线 避雷 器 、 流 阀 避雷 器 以及 特 有 的 换 流 变 阀 侧 避 直
雷 器 、 波 电抗 器 避 雷 器 等 。 平
备 ; 中点 避 雷 器 M 主要 防 止极 线 过 电压 跨 过 高 端 桥 桥 而 对 低 端 桥 造 成 危 害 ; 流 变 阀 侧 避 雷 器 A1主 要 用 换 于 抑 制 换 流 变 与 晶 闸 管 阀 相 连 接 的 位 置 出 现 施 加 在 套 管 和 引线 及 绕 组 上 的 过 电 压 ; 于 保 护 平 波 电 抗 器 用 端 对 端 出 现 反 向雷 电 过 电 压 这 一 特 殊 情 况 设 置 的 平 抗 避 雷 器 DR1 DI 、 L 2等 ( 注意 , 1中 避 雷 器 A 为 交 流 图
随着我 国经济 的快 速发 展 , 力需 求 增 长迅 速 , 电
国家电网高压避雷器运行规范
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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。
特高压电网防雷保护

特高压电网防雷保护
01.
02.
03.
04.
目录
特高压电网防雷的重要性
特高压电网防雷技术
特高压电网防雷措施
特高压电网防雷效果评估
1
特高压电网防雷的重要性
特高压电网的特点
电压等级高:特高压电网的电压等级通常在1000kV以上,最高可达1100kV。
01
传输距离远:特高压电网的传输距离可以达到数千公里,甚至上万公里。
施工前,进行现场勘察,确定防雷措施的实施范围和方案
施工完成后,进行防雷检测,确保防雷设施的运行效果和安全性能
施工过程中,严格按照防雷设计图纸进行施工,确保防雷设施的安装质量和安全
定期进行防雷设施的维护和保养,确保防雷设施的正常运行和性能稳定
运行阶段防雷维护
04
03
01
定期检查:对特高压电网的防雷设备进行定期检查,确保设备正常运行
维修保养:对特高压电网的防雷设备进行维修保养,确保设备性能稳定
实时监测:对特高压电网的防雷设备进行实时监测,及时发现并处理异常情况
应急预案:制定特高压电网防雷应急预案,确保在雷雨天气下能够快速响应和处理
02
4
特高压电网防雷效果评估
防雷效果评价指标
雷击次数:评估特高压电网遭受雷击的次数
01
雷击损失:评估特高压电网因雷击造成的经济损失
02
Hale Waihona Puke 输电容量大:特高压电网的输电容量可以达到数百万千瓦,甚至上千万千瓦。
03
建设成本高:特高压电网的建设成本相对较高,但长期运行成本较低。
04
雷电对电网的危害
直接雷击:导致输电线路、变电站等设备损坏
感应雷击:导致电力设备绝缘损坏,引发短路、断路等故障
特高压变电站的防雷保护
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特高压变电站的防雷保护特高压变电站是负责输电的重要设施,其稳定运行与安全操作至关重要。
雷电是特高压变电站运行中必须防范的自然现象之一,如果不采取有效的防雷保护措施,将会给变电站造成严重的损失。
因此,特高压变电站的防雷保护措施十分重要。
一、防雷保护的基本原理防雷保护的基本原理是采取一定的防护措施,使雷电电流在安全的通道上流动,保护特高压变电设施和相关设备,避免雷电直接击中变电站从而造成设备的损坏和人员的伤亡。
1. 建造避雷针:特高压变电站上方需要建造一定高度的避雷针,使其成为电气系统的最高点,引导雷电电流沿路排放,形成安全的通道。
2. 接地网:在特高压变电站周围铺设接地网,将雷电过电压与大地直接接触,保护变电站不受到雷电的损害。
3. 屏蔽和接地:在特高压设备周围设置防雷屏蔽,有效防止雷电直接击中电气设备。
4. 安装避雷器:在特高压变电站安装避雷器能有效保护电器设备,避免雷电过压对设备造成损害。
5. 特别地面处理:特高压变电站周围的地面需要进行特别的处理,以防止地面反射雷电。
特高压变电站的防雷保护方案的制定是十分关键的,下面介绍几个方案应该获得重点关注。
对于架空线路电缆的防雷保护,主要是通过在高杆上建造避雷针进行防护和按规定距离安装避雷器来达到防雷的目的。
2. 金属屏蔽试验3. 天线防护策略天线是特高压变电站所必须安装的重要设备,防护其又尤为重要。
天线防护策略主要采用金属线圈的方式来实现,这可以有效地抵抗雷电对天线的破坏。
四、总结特高压变电站的防雷保护对于保障电力的稳定和安全至关重要。
在制定防雷保护方案时,需要充分考虑变电站周围的环境和设备,采取针对性的措施,确保有效的防护。
需要指出的是,特高压变电站防雷保护是一项复杂的工程,需要专业人员在工程设计和建设中进行全方位、细致的考虑和措施。
特高压变电站的防雷保护
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特高压变电站的防雷保护特高压变电站是输送电力的重要设施,对于特高压变电站的防雷保护意义重大,因为雷击可能给变电站带来巨大的损失。
为了有效地防止雷击带来的危害,特高压变电站的防雷保护必须采取科学有效的措施。
本文将从特高压变电站防雷保护的意义、常见的防雷设施以及防雷保护的技术手段等方面进行介绍。
特高压变电站承载着输送电力的重任,一旦遭受雷击,可能导致设备损坏、停电甚至人员伤亡。
进行特高压变电站的防雷保护工作显得非常重要。
特高压变电站是电力系统的重要枢纽,一旦遭受雷击,可能导致系统设备受损,引发供电系统的崩溃,给电网运行带来严重影响。
特高压变电站的设备投资规模巨大,一旦受到雷击引发的设备损坏会给电力企业带来经济损失。
特高压变电站通常位于城市周边或者郊区,一旦发生雷击导致火灾或者其他事故,可能会对周边环境和居民带来安全隐患。
特高压变电站的防雷保护工作显得尤为重要,可以有效地保护电力系统设备和人员的安全,维护电网的稳定运行。
二、特高压变电站的防雷设施1. 避雷针避雷针是最基本、最常见的防雷设施,其原理是通过地面垂直安装的金属导线,将建筑物的潜在雷击流引到地下,以减轻雷击对建筑物和设备的危害。
特高压变电站通常都设置了多枚避雷针,避雷针的高度一般设置在变电站建筑的最高点,以确保对整个变电站的有效防护。
2. 接地装置接地装置也是特高压变电站防雷保护的重要设施之一,其作用是将避雷针引下来的雷击流通过接地系统分散到地下,减小雷击对设备和建筑物的损害。
避雷带通常安装在建筑物的外墙上,其原理是将建筑物表面的雷电荷引向地面,减轻雷击对建筑物的危害。
特高压变电站通常设置了多道避雷带,以确保全面的防雷保护。
4. 避雷接地极为了增加特高压变电站的避雷保护范围,通常还会设置避雷接地极,其作用是增加接地面积,加强对雷击流的分散,确保变电站设备的安全。
1. 网络化监测系统特高压变电站通常会采用网络化监测系统对防雷设施进行实时监测,当遇到雷雨天气时,监测系统能够实时监测变电站内外的雷电情况,通过智能分析判断雷击危险程度,并及时采取相应的防护措施。
10KV高压避雷器HY5WS-17/50详情说明
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一、HY5WS-17/5010KV高压避雷器称说明概述之蔡仲巾千创作HY5WS-17/5010KV高压避雷器称可在工作电流范围内进行频繁的操纵或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次,满容量短路电流开断次数可达50次。
10KV高压避雷器适于重合闸操纵并有极高的操纵可靠性与使用寿命。
10KV高压避雷器(普通型)采取了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和调养方面,通常仅需对操纵机构做间或性的清扫或润滑。
10KV高压避雷器(极柱型)采取了固体绝缘结构—集成固封极柱,实现了免维护。
10KV 高压避雷器在开关柜内的装置形式既可以是固定式,也可以是可抽出式的,还可装置于框架上使用二、10KV高压避雷器含义HY5WS-17/5010KV高压避雷器产品主要由:型号;名称,电用户可根据被呵护对象选用分歧型号的10KV高压避雷器,对使用场合的分歧可选用防污型和高原型。
为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。
《10KV高压避雷器HY5WS-17/50》五、10KV高压避雷器使用条件:1.适用于户内、外;℃~+40℃;3.海拔高度不超出3000m(瓷套式不超出1000m);4.电源频率不小于48Hz、不超出62 Hz;10KV高压避雷器端子间的工频电压不超出10KV高压避雷器的持续运行电压;6.地震烈度8度及以下地区;7.大风速不超出35m/s。
8.10KV高压避雷器呵护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操纵电压的损坏。
10KV高压避雷器是变电站被呵护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。
10KV高压避雷器丈量电流是否超出电动机的额定电流值,调整整定电流值。
电动机运行时过载,热继电器的辅助头,常闭点断开,常开点闭合的特性进行呵护。
在继电控制中把常闭点与停止按钮串入,过载时停止电动机运行,并给出报警信号。
六、10KV高压避雷器基来源根基理10KV高压避雷器是一种过电压(电流)呵护器,主要用于呵护电力系统、铁道电气化系统、通讯系统中的各种电气设备(变压器、开关、电容器、阻波器、互感器、发电机、电动力、电力电缆等)免遭大气过电压、电流操纵过电压(电流)和工频暂态过电压(电流)等损坏,是电力系统绝缘配合的基础。
10kv避雷器工作原理

10kv避雷器工作原理
10kV避雷器是一种用于保护电力系统设备免受雷电影响的重要设备。
它的工作原理主要涉及到以下几个方面:
1. 放电原理,当避雷器两端的电压超过一定的阈值时,避雷器内部的气体或氧化锌元件会发生放电现象,将过电压释放到地线或地网上。
这有助于将过电压迅速地引导到地面,从而保护电力设备不受损害。
2. 阻抗匹配原理,避雷器内部的元件设计使其在正常工作电压下呈高阻抗状态,而在过电压时呈低阻抗状态。
这种阻抗匹配原理有助于避雷器在遇到过电压时快速放电,而在正常情况下保持高阻抗,不对电力系统产生影响。
3. 分布电容原理,避雷器内部通常包含分布电容,这些电容在遇到过电压时会储存电荷,并在放电时释放这些电荷。
这有助于避雷器快速放电,并将过电压释放到地线上。
综上所述,10kV避雷器通过放电原理、阻抗匹配原理和分布电
容原理等多种机制来保护电力系统设备免受雷电影响。
它在电力系统中扮演着重要的保护角色,确保电力设备的安全运行。
HY5WZ-51高压避雷器说明书
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精品HY5WZ-51/134高压避雷器变电站避雷器原理及参数一、氧化锌避雷器的定义:金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。
其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其它金属氧化物,所以又称为氧化锌(Zno)避雷器。
二、氧化锌避雷器的工作原理:在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。
因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。
当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。
此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。
三、结构:一般220kV等级的氧化锌避雷器采用2串、110kV采用1串。
氧化锌避雷器底部与底座绝缘*的是绝缘瓷套(有采用一个大瓷套或采用四各小瓷套)。
氧化锌避雷器内部有一导线从底部引出至大地,当中串联一只泄漏电流表,以监视避雷器阀片绝缘情况。
避雷器屏蔽线接于避雷器瓷套的最后一级裙边上,用一导线连接大地,作用是使瓷套表面电导电流不进入泄漏电流表,使泄漏电流表测量更加精确。
四、最常见异常分析及处理:1、泄漏电流表为零。
可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。
处理方法为:(1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。
(2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。
2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。
3、避雷器瓷套管破裂放电。
在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。
此种情况,应及时停用、更换。
4、避雷器内部有放电声。
在工频情况下,避雷器内部是没有电流通过的。
高压避雷器的工作原理
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高压避雷器的工作原理
高压避雷器是一种用于保护电力设备和系统免受雷击的重要装置。
它的工作原理主要基于雷电击中过程中产生的高电压。
当雷电接近电力系统时,高压避雷器会迅速感应到变化的电场,并通过内部电气元件的连接将高电压引导到地下。
这个过程可分为两个主要的阶段。
首先是触发阶段。
在雷电接近前,高压避雷器处于正常状态。
然而,当雷电靠近时,系统中的电场会变得足够强大,足以触发高压避雷器的工作。
这意味着高压避雷器进入了工作状态。
接下来是放电阶段。
一旦高压避雷器触发,它对过电压做出响应。
内部电气元件,通常是气体放电管或金属氧化物(varistor),会启动并迅速放电。
这会导致高压避雷器产生低阻抗路径,将高电压引导到地下。
通过将过电压引导到地下,高压避雷器可以有效地保护电力设备和系统。
它能将过电压的能量分散到地下,避免了电力设备受损。
同时,高压避雷器的放电也会产生电流,这有助于消除雷电过程中可能积累的静电。
总的来说,高压避雷器的工作原理是通过感应雷电的电场变化,并将高电压引导到地下,从而保护电力设备免受雷电侵害。
它是电力系统中重要的安全装置。
特高压避雷器
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特高压避雷器
特高压避雷器
避雷器是一种开释过电压能量绑缚过电压幅值的维护设备。
避雷器分为管式避雷器、阀式避雷器和金属氧化物避雷器。
避雷器功用是变电站别的设备绝缘水平的根底。
20世纪80年代以来,悉数高压与超高压的变电站都运用了无空位金属氧化物避雷器(简称MOA)。
与阀式(通常阀式和磁吹阀式)避雷器比照,MOA具有维护功用好、反响速度快、通流才调大、作业安全牢靠等利益。
曩昔的阀式避雷器在额外央求的参数下,容许的动作次数有限,而MOA 可容许动作的次数则多得多。
20多年的作业履历已得到充沛证实。
MOA自开发以来,也有了许多翻开,除维护功用与通流才调的优化外,运用寿数和安全方面也有了很大改善,维护的设备从变电站翻开到输电线路,维护方案从雷电过电压拓宽到操作过电压。
关于特高压来说,由于电压很高,设备的体积和造价在很大程度上挑选于绝缘水平,央求对避雷器的维护功用做更大的改善,一同在绑缚过电压时,经过避雷器的能量与电压的平方成正比,由于电压高,也央求避雷器通流才调加大。
这些对MOA都是一个应战,不论是前苏联的特高压输电工程,仍是别的实验工程,都竭力研讨改善避雷器的功用以下降设备的绝缘水平。
在断定避雷器功用上,有以下几个首要联络:(1)从确保避雷器作业安全方面思考,其继续作业电压应等于或大于体系的最大作业相电压;(2)从确保避雷器不会老化太快方面思考,其额外电压等于或大于继续作业电压的1.25倍;(3)避雷器在标称电流(雷电流)下的残压,等于额外电压(峰值)乘以维护比,如今避雷器的维护比约等于1.6~1.7。
高压线路避雷器工作原理
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高压线路避雷器工作原理
高压线路避雷器是一种用于保护电力设备和电力系统的重要装置。
它的工作原理是通过引导和释放电力系统中的雷击能量,从而防止雷电对线路和设备的损坏。
当雷暴来临时,雷电会产生强大的电场和电流,如果这些电荷没有得到有效的释放,就会对高压线路和设备造成巨大的破坏。
而高压线路避雷器就能起到保护作用。
高压线路避雷器通常由金属氧化物材料制成,它具有特殊的电学性质。
当雷击发生时,避雷器的金属氧化物材料会迅速变成导电状态,将雷电能量引导到接地系统中。
这样,雷电的能量就不会通过线路和设备传递,从而避免了损害。
避雷器的工作原理可以用一个简单的比喻来说明。
我们可以把雷电比作一头猛兽,而避雷器就像是一个英勇的勇士。
当猛兽袭击时,勇士会挺身而出,吸引猛兽的注意力,并引导它远离村庄。
同样地,避雷器就是勇士,它利用自身的特性吸引雷电,并将其引导到安全的地方,保护线路和设备的安全。
除了引导和释放雷电能量,高压线路避雷器还能在雷电过去后恢复正常工作状态。
这是因为避雷器的金属氧化物材料能够在雷击后自动恢复到非导电状态,准备下一次雷击。
高压线路避雷器的工作原理是利用其特殊的电学性质,引导和释放
雷电能量,从而保护电力设备和电力系统免受雷击的损害。
它是电力系统中不可或缺的一部分,为我们的生活提供了可靠的电力保障。
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直流 8mA参 考电 压
持续 电流 阻性 分量
kV ≥ mA (峰 值) ≤
1114 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.2
2ms 方波 电流
线路 放电 等级
A (峰 值)
8000 5
陡波 冲击 电流 下残 压
雷电 冲击 电流 下残 压
kV(峰值) ≤
1782 1620
操作 冲击 电流 下残 压
1460
工频 参考 电压
kV (有 效值) ≥ 828
二、交接试验项目比对
序号 1 2
3
4 5
1000kV避雷器交接试验项目
常规避雷器交接试验项目
避雷器绝缘电阻测量.5000V下,
绝缘大于2500MΩ
绝缘电阻测量。2500V以上电压,
绝缘电阻大于2500MΩ,基座绝
底座绝缘电阻测量。2500V以上电
缘电阻不低于5 MΩ 。
压,绝缘电阻大于2000MΩ
于50μA。
运行电压下的全电流和阻性电流 运行电压下的全电流和阻性电流
测量。
测量。
避雷器监测器检验
避雷器监测器检验
三、安装、交接注意事项
1)避雷器监测的安装固定,按照电气设备安装验收规范 要求,避雷器的在线监测标记应可靠接地,最好直接通过扁 铁接地。另外,要关注避雷器监测装置的安装位置,表计应 该避开防爆口安装,较高位置的表宜稍微前倾,也可以适当 的降低观测位置;且要关注表计的附件是否完好(如表头引 出套管的密封圈,引出小瓷套是否完好,表计指针是否抗静 电干扰等)。
8mA直流参考电压计0.75倍直流 参考电压下的泄漏电流试验。8mA 直流参考电压不小于1114kV,并 记录直流4mA下值;0.75倍直流
参考电压下,泄漏电流不大于 200μA。
直流1mA 电压(U1mA) 及 0.75U1mA 下的泄漏电流。U1mA 实测值与初始值或制造厂规定值
比较,变化不应大于±5%, 0.75U1mA 下的泄漏电流不应大
绝缘结构
金属氧化物伏安特性
为使避雷器距地1.5m处的场强控制在10kV/m以内, 在底座上端还安装有控制场强用屏蔽环。
1000kV避雷器主要技术参数
避雷 器型 号
避雷 器额 定电 压
系统 标称 电压
kV(有效值)
避雷 器持 续巡 行电 压
Y20W 828 1000 638 5- 828/ 1620
2)注意微正压设计的微正压检测,以及测试口的密 封。
3)避雷器的层间连接螺栓的紧固检查,一次引线接 头的力矩检测,均压环的检查,瓷套釉面是否完整。
四、运行注意事项
1)流过正常运行的氧化锌避雷器由容性电流和阻性电流, 由于氧化锌微粒的间距很小,其等效电容较大,因此,总电 流中容性电流占主要成分;氧化锌避雷器轻微受潮或老化后, 主要是阻性电流起变化(一般表现为泄漏增加),如果仅检 测总电流,其阻性电流的微小变化将被大得多的容性点流所 湮灭,检测的灵敏度很低,往往不能发现早期的缺陷和故障。 所以应该定期的检查别类器的阻性电流。
避雷器设备
一、 结构原理
避雷器元件由电阻片、绝缘杆、瓷件、隔弧筒、防爆片、密封圈以 及紧固件等构成。特高压避雷器其内部采用4柱电阻片柱并联结构, 并在电阻片组间加装有均流电极,用于改善产品电流分布性能。 四柱并联的目的是为了降低避雷器残压,改进避雷器的性能,且提 高了避雷器吸收能量的能力达到55MJ。
2)避雷器运行中劣化的征兆有哪些。 a、阻性电流增大;b、运行中总的泄漏电流增大;c、在 运行电压下,泄漏电流的谐波分量明显增大。
3)运行中发现泄漏电流表的指示变小。检查表计顶端引 线/扁铁上是否有金属悬挂物;检查表计指针是否有卡涩; 表计的连接螺栓是否接好;表计损坏了。
4)关注避雷器泄漏电流的初次投入值,以及变化情况 (厂家宣称0.5-1.3为正常,建议控制在0.85-1.2倍)。