35KV氧化锌避雷器
35kV氧化锌避雷器技术规范书
35kV氧化锌避雷器技术规范书35kV 氧化锌避雷器技术规范书编制单位:年 07月目录1 总则2 工作范围供货范围服务界限技术文件3 技术要求应遵循的主要现行标准环境条件工程条件基本设计要求技术参数结构附件 4 质量保证 5 试验型式试验例行试验现场验收试验 6 包装、运输和储存7 投标方应填写的氧化锌避雷器规范表附表1 投标差异表1 总则本设备技术规范适用于35kV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本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议则招标方认为投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求如有异议不管是多么微小都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述本技术规范所建议使用的标准如与投标方所执行的标准不一致,投标方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行本技术规范未尽事宜由招标、投标双方协商确定2 工作范围供货范围本招标文件要求采购的35 kV氧化锌避雷器规范和数量见“35kV氧化锌避雷器供货规范和数量”服务界限从生产厂家至变电站的运输全部由投标方完成现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成投标方协助招标方按标准检查安装质量处理调试投运过程中出现的问题投标方应选派有经验的技术人员对安装和运行人员免费培训技术文件投标方在订货前应向招标方提供一般性资料如鉴定证书、典型说明书、总装图和主要技术参数等在合同签订10天内投标方向招标方提供下列图纸资料及拷贝磁盘2份-1-a 总装图: 应表示设备总的装配情况包括外型尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、运输尺寸和重量、端子尺寸和材料及其它附件;b 基础图:应标明设备尺寸、基础螺栓的位置和尺寸等;c 产品说明书设备供货时提供下列资料: 设备的开箱资料除了条所述图纸资料外还应包括安装、运行、维护、调试修理说明书部件清单工厂试验报告产品合格证,一式8份3 技术要求应遵循的主要现行标准:GB-93 《标准电压》《高压输变电设备的绝缘配合》GB/T 《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》 GB/T 《电工名词术语》 GB 《包装贮运标志》GB- 《交流无间隙氧化锌避雷器》DL/T《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》以及其它相关标准以上标准如有新版本,按最新版本执行环境条件周围空气温度最高平均温度: 40℃ 最低平均温度: -15℃ 最大日温差: 30K日照强度: /cm2(风速/s) 海拔高度: 大于m-2-最大风速: 35m/s 环境相对湿度(在25℃时) 日平均值: 95% 月平均值:90% 降雨量年最大:mm 日最大:mm雷暴日:65日/年地震烈度:8度水平加速度:垂直加速度:污秽等级:级覆冰厚度:10 mm(风速不大于15 m/s时)工程条件系统概况a 系统额定电压: 10kV / 35kVb 系统最高电压: 12kV /c 系统额定频率:50Hzd 系统中性点接地方式:不接地系统 /经消弧线圈接地系统安装地点:参见附表1 设备布置尺寸:相间距:相间带电体最小间距:基本设计要求耐震能力水平分量垂直分量-3-本设备应能承受用三周正弦波的水平加速度和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应大于泄漏比距不小于/kV(级) (按12kV / 计)不小于/kV(Ⅳ级) (按12kV / 计) 设计寿命全部设备必须是全新的、持久耐用的即使在本标书中没有明显地提出也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求投标方应保证设备能耐用XX年技术参数采用无间隙金属氧化物避雷器作为雷电过电压保护装置时,应符合下列要求: a)避雷器的持续运行电压和额定电压应不低于下表所列数值; b)避雷器能承受所在系统作用的暂时过电压和操作过电压能量系统接地方式有效接地不接地35kV kV kV kV持续运行电压(kV) 相地 Um/3 Um/3 Um/3中性点 UmUm额定电压(kV) 相地 Um Um;中性点 ()Um10kV Um UmUm Um/3 Um/3 —— /3; UmUm消弧线圈低电阻高电阻;;1Um——Um;; Um-4-注:Um为系统最高运行电压(kV)kV括号外、内数据分别对应变压器中性点经接地电抗器接地和不接地 kV括号外、内数据分别与工频过电压、对应kV变压器中性点经接地电抗器接地和kV变压器或高压并联电抗器中性点经接地电抗器接地时,接地电抗器的电抗与变压器或高压并联电抗器的零序电抗之比小于等于1/3 kV、kV变压器中性点不接地且绝缘水平低于标准时,避雷器的参数需另行确定站用无间隙氧化锌避雷器参数序号项目技术参数单相、户外敞开式、交流无间隙金属氧化物避雷器Y5W-17/4517kV 5kA 45kV 24kV A 80kA 5Y5W-51/51kV 41V 5kA kV kV kV73kV A 80kA/kA51 避雷器型式2 型号3 避雷器额定电压4 最高持续运行电压(有效值)5 标称放电电流6 1/5s陡波冲击残压(峰值)不大于 10kA下 7 8/20s雷电冲击残压(峰值)不大于10kA下 8 30/60s操作冲击残压(峰值)不大于2kA下 9 直流1mA参考电压不小于 10 2ms方波通流容量 20次 11 4/10s短时耐受电流(峰值) 12 输电线路放电等级99-4 13 总的能量吸收能力(比能量kJ/kV)14 压力释放能力(有效值)大电流-5-序号小电流项目技术参数15 瓷套的绝缘耐受能力/50s雷电冲击耐受(峰值) 161工频湿耐受(有效值) 最大持续相对地运行电压下无线电干扰电压() 不大于内部局放不大于 17接线板容许负载水平垂直横向安全系数19 瓷套爬距 20 与系统连接方式V 5PC N N N ≥ mm 相-地V 5PC N N N ≥ mm 相-地21 被保护物类型及其绝缘水平(峰变压器和配电装置设变压器和配电装置设备值) 备75kV kV注: 以上所列参数为基本要求,投标者应如实提供各项参数结构每相避雷器的单元阀片应具有相同的特性,而均压电容器的电容值则以保证产品具有良好的均压特性来选配每相避雷器均带有均压环和绝缘底座压力释放装置(瓷套管) 每节元件两端均设有压力释放装置每相避雷器带一只在线动作计数及泄漏电流合二为一的监测器当标称放电电压通过放电计数器时,计数器两端的残压不应>3kV计数器应有可靠的密封性能及金属部件防腐蚀措施瓷套式避雷器内部充以微正压-6-投标者投标时提供型式试验报告出厂前提供例行试验报告密封性能避雷器应可靠的密封,在避雷器寿命期间,不应因为密封不良而影响避雷器运行性能套管绝缘套管应为瓷套管或硅橡胶套管套管的伞裙宜为不等径的大小伞,其有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响,伞型设计应符合的要求所有外露的钢铁部件均采用热镀锌,镀锌层的厚度>60μm 避雷器复合绝缘外套a)复合外套表面单个缺陷面积不应超过5mm2,深度不大于1mm,凸起表面与合缝应清理平整,凸起高度不应超过,黏结缝凸起高度不应超过,总缺陷面积不应超过复合外套总表面的%; b)复合绝缘外套的憎水性要求: 1)憎水性一般要求为HC1-HC2级; 2)憎水性减弱特性一般满足HC3-HC4级; 3)憎水性恢复特性一般满足HC2-HC3级; 4)憎水性迁移特性一般满足HC2-HC3级 HC值 HC1 HC2 HC3试品表面水滴状态描述只有分离的水珠,大部分水珠的后退角θ≥80O 只有分离的水珠,大部分水珠的后退角50O<θ<80O只有分离的水珠,水珠一般不再是圆的,大部分水珠的后退角20O<θ<50OHC4 同时存在分离的水珠与水带,完全湿润的水带面积小于2cm2,总面积小于被测区HC5 HC6 HC7外绝缘爬电距离相对地:≥mm 相对地:≥mm-7-一些完全湿润的水带面积大于2cm2,总面积小于被测区域面积的90%;完全湿润面积大于90%,仍存在少量干燥区域整个被试区域形成连续的水膜避雷器底部应带绝缘底座,爬电距离不应计及绝缘底座的长度,但机械强度验证时必须计及绝缘底座的影响接地每相避雷器应设有2块50×90×8的镀锌钢板作为接地板,并且每块接地板至少应配备1只直径不小于16mm的接地螺栓镀锌和防锈除了非磁性金属外,易锈金属部件均应热镀锌或采用达罗克技术处理,镀锌金属件的最小厚度为3mm,并应符合相应标准镀锌前,必须将所有焊渣清除干净部件材料应在加工、制造完成后再镀锌供货方应提供适当数量的原质油漆,以备安装后现场涂刷序号B03铭牌符合国标,不锈钢制作,字样、符号应清晰耐久,铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见附件1.在线动作计数及泄漏电流合二为一的监测器 2.绝缘底座4 质量保证订购的新型产品除应满足本规范外投标方还应提供该产品的鉴定证书投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本规范的规定若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件投标方应积极配合投标方应有遵守本规范中各条款和工作项目的–GB/T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-8-5 试验型式试验以下各种试验按99-4()标准和GB-标准进行对于新设计的产品或者设计,工艺、材料有重大变动的产品均需进行型式试验,并提供型式试验报告 (1) 持续电流试验 (2) 残压试验,包括: · 陡波冲击残压试验· 雷电冲击残压试验· 操作冲击残压试验· 残压的时间特性试验 (3) 长持续时间冲击电流耐受试验· 线路放电试验· 方波电流耐受试验 (4) 工频电压耐受时间特性试验 (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 (14) 密封试验例行试验 (1) 持续电流试验(2) 标称放电电流残压试验-9-(3) 工频参考电压试验该试验在每节避雷器上进行 (4) 直流参考电压试验直流1毫安参考电压试验在每节和整只避雷器上进行 (5) 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 (6) 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 (7) 1%标称电流下残压试验该试验在每节避雷器上进行 (8) 无线电干扰电压试验 (9) 密封性能试验(10) 2毫秒方波通流容量试验抽取5%阀片进行该项试验 (11) 4/10微秒短时耐受电流试验抽取5%阀片进行该项试验 (12) 局部放电试验现场验收试验按GB-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) 工频参考电压试验 (4) (5) (6) (7) (8)6 包装、运输和储存设备制造完成并通过试验后应及时包装否则应得到切实的保护其包装应符合铁-10-阻性电流与全电流试验75%直流1mA参考电压下的泄漏电流试验动作及泄漏电流监测器检验操作冲击残压试验密封试验路、公路和海运部门的有关规定所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗包装箱外应标明招标方的订货号、发货号各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀包装箱上应有明显的包装储运图示标志整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求随产品提供的技术资料应完整无缺7 投标方应填写的氧化锌避雷器规范表投标方应填写设备的规范表并经氧化锌避雷器生产厂家技术部门确认其规格和内容如表表投标方应填写的氧化锌避雷器规范表序号名称1 2 3 4 5 6 7 8 9 10避雷器型式型号。
氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔
氧化锌避雷器的特点民熔 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②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器泄漏电流测量。
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35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。
川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。
线路放电等级、能量吸收能力、4/10纳秒大电流冲击耐受、2ms方波通流能力等指标达到了国内领先水平。
二、氧化锌避雷器的保护特性优异氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。
35kv氧化锌避雷器结构原理
35kv氧化锌避雷器结构原理引言:氧化锌避雷器是一种常见的电力设备,用于保护电力系统免受雷击和过电压的损害。
本文将介绍35kv氧化锌避雷器的结构原理,包括其基本构成和工作原理。
一、结构构成:35kv氧化锌避雷器由外壳、氧化锌电极、动作部件、保护元件和引线等组成。
1. 外壳:氧化锌避雷器的外壳通常由聚合物材料制成,具有良好的绝缘性能和抗电弧性能,能够有效保护内部元件。
2. 氧化锌电极:氧化锌电极是氧化锌避雷器的核心部件,由氧化锌粉末制成。
氧化锌粉末具有高电导率和非线性特性,能够在电压过高时形成大电流放电通路,将过电压能量引导到地电网中。
3. 动作部件:动作部件是氧化锌避雷器的重要组成部分,由铁芯、触头和触头弹簧等组成。
当避雷器受到过电压冲击时,动作部件能够迅速响应,将氧化锌电极和保护元件连接到电力系统中。
4. 保护元件:保护元件包括电极引线和过电压保护器。
电极引线将氧化锌电极与电力系统连接起来,过电压保护器能够在避雷器受到过电压时提供保护,防止过电压传导到电力系统中。
二、工作原理:35kv氧化锌避雷器的工作原理基于氧化锌电极的非线性特性和电导率。
当电力系统受到雷击或过电压冲击时,氧化锌避雷器能够迅速响应,并形成大电流通路,将过电压能量引导到地电网中,从而保护电力设备免受损害。
具体工作过程如下:1. 正常工作状态:在正常工作状态下,氧化锌避雷器的氧化锌电极处于高阻抗状态,不导电。
此时,电力系统正常运行,没有过电压冲击。
2. 过电压冲击:当电力系统受到雷击或过电压冲击时,电压突然升高。
此时,氧化锌电极的非线性特性将发挥作用,电极的电阻急剧下降,形成大电流通路。
3. 电流放电:氧化锌电极的电流放电特性使得过电压能量得以释放。
大电流将过电压能量引导到地电网中,将电力系统的电压维持在安全范围内,保护电力设备不受损害。
4. 恢复正常状态:当过电压冲击消失或减小到安全范围内时,氧化锌电极的电阻将恢复到高阻抗状态。
氧化锌避雷器
无间隙金属氧化物避雷器无间隙金属氧化物避雷器(通常指氧化锌避雷器简称MOA)是目前国际上最先进的过电压保护器,它用于保护电气设备不受大气过电压和操作过电压的损坏。
由于MOA与SiC避雷器相比具有保护性能好、能量吸收大、稳定性好等优点,已逐渐取代了SiC避雷器,在我国高压、超高压系统中几乎处于垄断地位,在配电系统中也得到了广泛推广。
一、氧化锌避雷器的结构无间隙氧化锌避雷器由非线性金属氧化物电阻片串联和(或)并联且无并联或串联放电间隙所组成的避雷器。
1 非线性金属氧化物电阻片(通常称阀片)是避雷器主要工作元件,由金属氧化物制成。
由于它具有非线性伏安特性,在过电压时呈低电阻,从而限制避雷器端子间的电压,而在正常工频电压下呈现高电阻。
2 避雷器内部均压系统并联于一片或一组电阻片上的均压阻抗,主要是均压电容器,使沿电阻片柱的电压分布均匀。
(大部分厂家在110kV及以上采用)3 避雷器均压环一种金属部件,通常呈圆环形,用以改善静电场下避雷器的电压分布。
(通常在110kV 级以上避雷器上安装)4 避雷器压力释放装置用于释放避雷器内部压力的装置,并防止外套由于避雷器的故障电流或内部闪洛时间延长而发生爆炸。
5 避雷器脱离器联结在避雷器与地之间,正常运行时、避雷器动作时脱离器不动作。
当避雷器受潮或老化时,泄漏电流达到一定数值,脱离器应有效或永久脱离。
这种避雷器在配网上应用较合适,因为10kV避雷器相对来说产品质量难以控制,挂网运行数量多,定期试验有时跟不上,当避雷器异常时,如脱离器按规定脱离,则设备巡视时较易发现(不带脱离器的避雷器有时坏了不能从外观直观地发现)。
二、氧化锌避雷器的特点1 优异的保护特性由于氧化锌电阻片的非线性特性,当避雷器在正常工作电压下,电阻片呈现高阻性,流过避雷的电流仅是微安级,当遭受过电压时,避雷器优异的非线特性发挥了作用,在极短时间内,电阻片呈低阻性,处于导通状态,流过避雷器的电流达数千安培,释放过电压能量,避雷器两端电压小于设备耐受的电压(此电压为避雷器的残压),从而防止了过电压对输变电设备的侵害。
氧化锌避雷器
氧化锌避雷器目录展开简述氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。
利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。
介绍介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。
分类1.按电压等级分氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类;高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。
中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。
低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。
2.按标称放电电流分氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。
3.按用途分氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。
4.按结构分氧化锌避雷器按结构可划分为两大类;瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。
复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。
该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。
35kv氧化锌避雷器绝缘电阻标准
35kv氧化锌避雷器绝缘电阻标准一、引言35kv氧化锌避雷器是电力系统中常用的一种电力设备,用于保护变压器和其他电气设备免受雷电冲击的损害。
绝缘电阻是衡量氧化锌避雷器绝缘性能的重要指标之一,其标准的制定对于确保设备的正常运行和人身安全至关重要。
二、绝缘电阻的定义绝缘电阻是指氧化锌避雷器在正常使用条件下,避雷器本体与接地装置之间的绝缘性能。
它反映了避雷器对于外部干扰和电力系统内部故障所产生的过电压的抵抗能力。
三、绝缘电阻标准的重要性绝缘电阻标准的制定对于电力系统的安全运行具有重要的意义。
如果绝缘电阻低于规定标准,意味着避雷器的绝缘性能较差,容易导致设备的工作异常甚至损坏;同时,也会增加电力系统的故障率,对供电可靠性产生负面影响。
因此,制定合理的绝缘电阻标准是非常必要的。
四、目前绝缘电阻标准的现状目前,国内外对于35kv氧化锌避雷器绝缘电阻的标准存在一定的差别。
国内的绝缘电阻标准主要参考GB/T 11032-2010《高压避雷器》中的规定,要求绝缘电阻应不小于5000兆欧姆。
而在国外,如欧洲的标准EN 60099-4(2014)要求绝缘电阻不小于5000兆欧姆,而在美国,ANSI/IEEE C62.11(2005)对绝缘电阻的要求则较低,仅要求不小于1000兆欧姆。
五、影响绝缘电阻的因素绝缘电阻受到许多因素的影响,其中最主要的是污秽度、温度和湿度。
当设备表面积累过多污秽物后,会导致绝缘电阻下降;温度的升高也会对绝缘电阻产生一定的影响;湿度变化同样会使绝缘电阻发生变化。
因此,维护设备的清洁和稳定的环境温湿度对于绝缘电阻的保持至关重要。
六、提高绝缘电阻的方法为了提高氧化锌避雷器的绝缘电阻,可以采取以下几种方法。
首先,加强设备的维护,定期清洗设备表面的污秽物,从而保持设备的表面绝缘性能;其次,注意环境的温湿度控制,避免温度和湿度对绝缘电阻的影响;此外,选择适当的避雷器型号和材料,也可以有效提高绝缘电阻。
七、结论绝缘电阻是35kv氧化锌避雷器绝缘性能的重要指标之一,其标准的制定直接关系到电力系统的安全运行和设备的正常使用。
35KV氧化锌避雷器试验报告
符合:GB 50150-2016《电气安装工程电气设备交接试验标准》要求
试验结论:合 格
试验人员:
试验日期:2019年03月09日
试验设备:
序号
设备名称
设备型号
数量
1
绝缘电阻测试仪
NC682
1
2
直流高压发生器
NC-ZGF-120KV/2mA
1
3
避雷器放电计数器测试棒
NC635
1
一、避雷器绝缘电阻测量:
试验仪器:NC682绝缘电阻测试仪
相 别
A相பைடு நூலகம்
B相
C相
耐压前
200000MΩ
200000MΩ
200000MΩ
耐压后
200000MΩ
200000MΩ
200000MΩ
底 座
10000MΩ
10000MΩ
10000MΩ
规范要求
35KV以上不小于2500 MΩ;35KV及以下不小于1000 MΩ
二、避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流测量:
试验仪器:NC-ZGF-120KV/2mA直流高压发生器
相 别
A相
B相
C相
参考电压(KV)
35KV氧化物避雷器试验报告
工程名称:县迎风风电场19.8MW工程
安装位置:#9箱变
试验性质:交接试验环境温度:6℃湿度:57%
设备铭牌:
型号:HY5WZ-51/134
额定电压:51KV
持续运行电压:40.5KV
直流参考电压:73KV
出厂日期:2018.11
生产厂家:金冠电气股份有限公司
出厂编号:
A相:447182M B相:447190M C相:447191M
35kV线路上线路型避雷器的应用
35kV线路上线路型避雷器的应用一、前言随着我国经济的巨大发展,对电力的需求有增无减,但是近年来高速的工业发展也带来了环境条件的改变,有些地方的环境变得恶化,由雷击引起的输电线路跳闸故障也日益增多,这不但对工农业生产以及老百姓的日常生活造成了比较大的影响,而且对设备也容易造成损伤。
为了减少这种情况的发生,一定要重视线路型避雷器在35kV线路上的应用。
二、35KV线路型避雷器概述35KV线路型避雷器金属氧化避雷器是国际上90年代的高科技产品。
其采用了非线性伏-安特性十分优异的氧气锌电阻片,故而避雷器的徒坡,雷电波,操作波下的保护特性均比传统的碳化硅避雷器有了极大的改善。
特别是氧化锌电阻片具有良好的徒坡响应特性,对陡坡电压无迟延,操作残压低,没有放电分散性等优点。
从而克服了碳化硅避雷器所固有的因陡坡放电迟延而引起的陡坡放电电压高,操作波放电分散性大而导致操作波放电电压高等缺点,使得坡,操作波下的保护裕度大大地提高,而且在绝缘配合方面,能够作到陡坡,雷电波,操作波的保护裕度接近一致,从而对电力设备提供最佳的保护,进而提高了保护的可靠性。
氧化锌避雷器同时具有吸收雷电过电压,操作过电压和工频暂态过电压的能力。
复合外套金属氧化锌避雷器是国际90年代的高科技产品。
采用整体硅橡胶模压成型,密封性能好,防爆性能优异,耐污秽免清洗,并能减少雾天湿闪发生,耐电蚀抗老化,体积小重量轻,耐碰撞,便于安装和维护。
是瓷套避雷器的更新换代产品。
0KV输配电线路系电力系统中最常用的电压等级线路,由于10KV线路的绝缘水平普遍较低,难以承受直击雷或感应雷的作用,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络,绝缘层被击穿,接续的工频电弧在此处燃烧,在极短的时间内导线就会被烧断。
目前我国各大、中城市10KV配电线路采用绝缘导线做为架空配电线路的愈來愈多,有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点,但也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线运行中的雷击断线,雷击断线已成为电力系统面临的一个安全难题。
电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定
电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定一、总则1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。
为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。
2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。
公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。
二、在线监测(一)在线监测装置的技术要求1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装置应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。
2.在线监测装置准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:1.在线监测装置应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。
2.在线监测装置上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。
为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。
3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。
4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装置宜采用屏蔽安装。
(三)运行监测1.安装在线监测装置后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。
在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。
2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。
若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.2倍,记录人员应及时上报生技部,并每天增加一次抄表。
10-35kV氧化锌避雷器技术规范
35kV无间隙金属氧化物避雷器技术规范书工程项目:广西电网公司年月目录1.总则2.使用环境条件3.技术参数和性能要求4.供货范围5.卖方在投标时应提供的资料6.技术资料和图纸交付进度7.包装、贮存和运输8.技术服务与设计与联络1.总则1.1本规范书适用于10-35kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器),它提出该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。
应遵循的主要现行标准如下。
下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。
本技术规范出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。
GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB 7354-1987 局部放电测量GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则JB/T 8952-1999 35kV及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器JB/Z336-1989 避雷器用橡胶密封件及材料规范1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。
氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 图文 民熔
氧化锌避雷器一、氧化锌避雷器工作原理1.避雷器的作用.避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。
避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态在过电压下间隙被击穿接地放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。
2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品)工作原理氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。
其结构为将若干片ZnO阀片压紧密封在避雷器瓷套内。
ZnO阀片具有非常优异的非线性特性在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流残压很低在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA电流很小,可视为无工频续流这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用防雷保护功能完全是其突出优点。
在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明它有损坏爆炸率高使用寿命短等缺点。
究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。
而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点同时有暂态过电压承受能力强的特点是一-种理想的扬长避短的产品结合我国国情可在3~ 35kV系统串联间隙氧化锌避雷器。
氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。
二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点(1)具有完全的防雷功能即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸小型化轻里化更便于室内手车柜使用;(7) 具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。
2.氧化锌避雷器功能特性(1)避雷器是过电压保护电器氧化锌避雷器具有过电压防护功能对于能力有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄漏能起限压保护作用。
35kV支柱式避雷器 LT(51、134)
武汉雷泰电力新技术有限公司WUHAN LEITAI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.35kV支柱式复合外套无间隙金属氧化物避雷器产品说明书鉴于目前35kV配电系统使用的复合外套金属氧化物避雷器由于其绝缘结构设计和力学结构设计的局限性,只能竖直安装或吊装,产品功能单一、安装引线较多、占用空间较大。
特别是在线路、电缆终端或避雷器运行维护和检修作业时,存在较大的人身和设备安全隐患。
武汉雷泰电力新技术有限公司基于10kV支柱式复合外套无间隙金属氧化物避雷器的成功经验,优化35kV避雷器的绝缘结构设计和力学结构设计:(1)选用高强度合成树脂绝缘材料作为承力结构,优化金属连接件机械设计和迷宫式防潮设计;(2)选用硅橡胶作为全密封外绝缘材料,并采取整体一次注橡成型技术和界面偶联技术,有效保证硅橡胶与承力结构、金属连接件的良好粘结;(3)选用通流容量大、保护特性好的非线性氧化锌电阻片,保证 2000μs方波电流400A(优于标准规定值:150A)和4/10μs大电流冲击耐受100kA(优于标准规定值:65 kA),研制开发一种保护特性好、机械强度高,可以选择横置、竖置或吊装等承力或不承力安装方式,不仅可以作为避雷器使用,同时还可以兼作支柱绝缘子使用的35kV支柱式复合外套无间隙金属氧化物避雷器。
1产品特点·产品通过了电力工业电气设备质量检测中心型式试验和技术论证,各项技术指标均符合国家标准和行业标准;·采用高强度合成树脂绝缘材料作为承力结构,优化金属连接件机械设计和迷宫式防潮设计,提供足够的机械强度,保证该产品可兼作承力支柱绝缘子使用,安装方向不受任何限制,可以选择水平安装;·采用硅橡胶作为全密封外绝缘材料,并采取整体一次注橡成型技术和界面偶联技术,有效保证硅橡胶与承力结构、金属连接件的良好粘结,确保产品能够承受较大的机械应力,可靠密封防爆性能;·优异的保护特性,有效限制雷电过电压、操作过电压和谐振过电压;·工频耐受能力强、陡波特性好、通流容量大、保护曲线平坦;·硅橡胶外套耐气候老化、耐电蚀损、耐污秽;·最大限制地减少电杆上的元件和引线,简化登杆装置,提供较大安全操作空间,降低线路成本。
避雷器35 -330kV说明书
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
600
600
600
560
582
594
630
665
500
520
532
562
593
426
442
452
478
常见氧化锌避雷器型号及参数
20kV配电型/电站型(带脱离装置)
配电
(H)Y5WS-26/68L
26
20
20.8
34.0
78.2
68.0
57.8
75
40
(H)Y5WS-26/72L
26
20
20.8
36.0
82.8
72.0
61.2
75
40
电站
(H)Y5WZ-30/80L
30
20
24.0
43.0
92.0
80.0
68.0
200
65
25.0
57.5
50.0
42.5
75
40
(H)Y5WS-16.5/50L
16.5
10
13.2
25.0
57.5
50.0
42.5
75
40
(H)Y5WS-17/50L
17
10
13.6
25.0
57.5
50.0
42.5
75
40
电站
(H)Y5WZ-12/32.4L(1)
12
10
9.6
17.4
37.2
32.4
27.6
2.4
3.15
1.9
3.4
----
6.0
5.0
200
65
同10kV
电容器型
(H)Y1.5WD-4.8/12
4.8
6.3
3.8
6.8
----
12.0
10.0
200
65
(H)Y1.5WD-8/19
8
10.5
6.4
11.4
常用避雷器型号
常用避雷器型号ZB-HY5W系列避雷器HY5W系列避雷器说明书.doc一、用途特点本公司生产的HY系列避雷器主要用于35KV及以下电压系统,用于保护交流电力系统的电气设备免遭大气过电压和操作过电压损坏。
外壳采用硅橡胶浇铸而成,运输过程中不易损坏,增大了放电距离,使用寿命大大加长。
二、型号说明三、工作原理氧化锌避雷器是目前国际最先进的过电压保护器。
由于其核心元件采用氧化锌电阻片,与传统碳化硅避雷器相比,改善了避雷器的伏安特性,提高了过电压通流能力,从而带来避雷器特性的根本变化。
当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,由于氧化锌电阻的非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。
四、使用条件1. 环境温度:不低于,40?,不高于,60?。
2. 海拔高度不超过3000m,超出3000m可根据实际情况特制。
3. 电网频率: 48,52Hz(50Hz系统)、58,62Hz(60Hz系统)。
4. 长期加在避雷器上的电压不能超过其额定电压。
5. 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、爆炸性尘埃,如有,在定货时要注明。
五、常用型号:5KA无间隙避雷器:残压(KV) 最大持续额定方波冲击大电流陡坡冲击标准雷电操作冲击型号运行电压电压耐受电流耐受电流电流冲击 (KV) (KV)HY5W-3 3 2.55 9.5 7.7 9 100 65 HY5W-6 15.4 6 5.1 19.0 18 100 65HY5W-9 9 7.65 28.5 23.1 27 100 654 HY5W-12 12 10.2 38.0 30.8 36 100 65 HY5W-15 15 12.7 47.5 38.5 45 100 65 HY5W-18 18 15.3 57.0 46.2 54 100 65 HY5W-21 21 17.0 66.5 53.9 63 100 65 HY5W-24 24 19.2 76.0 61.6 72 100 65 HY5W-27 27 21.9 85.5 69.3 81 100 65 HY5W-30 30 24.4 95.0 76.5 90 100 65 HY5W-33 33 26.8 104.5 84.7 99 100 65 HY5W-36 36 29 114.0 92.4 108 100 65 HY5W-42 42 34.1 132.3 100.1 126 100 65 10KA无间隙避雷器:残压(KV) 最大持续额定电大电流线路放电陡坡冲击操作冲击标准雷电型号压等级运行电压耐受电流电流冲击 (KV) (KV)HY10W-3 3 2.55 9.5 7.7 9 , 100 HY10W-6 6 5.1 19.0 15.4 18 , 100HY10W-9 9 7.65 28.5 23.1 27 , 100 HY10W-12 12 10.2 38.0 30.8 36 , 100HY10W-15 15 12.7 47.5 38.5 45 , 100 HY10W-18 18 15.3 57.0 46.2 54 , 100 HY10W-21 21 17.0 66.5 53.9 63 , 100 HY10W-24 24 19.2 76.0 61.6 72 , 100 HY10W-27 27 21.9 85.5 69.3 81 , 100 HY10W-30 30 24.4 95.0 76.5 90 , 100 HY10W-33 33 26.8 104.5 84.7 99 , 100 HY10W-36 36 29 114.0 92.4 108 , 100 HY10W-42 42 34.1 132.0 100.1 126 , 100 HY10W-48 48 39 152.0 126.0 150 , 100 HY10W-54 54 43 171.0 139.0 162 , 100 HY10W-60 60 48 208.0 160.0 180 , 100 HY10W-66 66 52.8 230.0 172.0 198 , 100 主要产品选型表2Ma避雷直流器系统持续 1mA 陡波操作使用场型号所标称放额定标称运行参考冲击通流电流下电压电压电压电压残压残压容量KV KV KV KV KV KV KV HY1.5W-0.28/17 0.28 0.22 0.24 0.6 1.3 - 75HY1.5W-0.5/2.6 0.5 0.38 0.42 1.2 2.6 - 75 低压 HY5WS-3.8/1.7 3.8 3 2 7.5 17 19.6 100HY5WS-7.6/30 7.6 6 4 15 30 34.5 100HY5WS-10/30 10 6 8 15 30 34.5 1006.6<,HY5WS-12.4/50 12.7 10 o:p> 25 50 57.5 100 配电HY5WS-17/50 17 10 13.6 25 50 57.5 100 (S) HY5WZ-3.8/13.5 3.8 3 2 7.2 13.5 14.5 200HY5WZ-7.6/27 7.6 6 4 14.4 27 31 200HY5WZ-10/27 10 6 8 14.4 27 31 200 HY5WZ-12.7/45 12.7 10 6.6 24 45 51.8 200HY5WZ-17/45 17 10 13.6 24 45 51.8 200HY5WZ-42/134 42 35 23.4 73 134 154 400HY5WZ-51/134 51 35 40.8 73 134 154 400 HY5WZ-100/260 100 110 78 145 260 291, 400,600 电站HY10WE-100/260 100 110 78 145 260 291 400,800 (Z) HY2.5WD-3.8/9.5 3.8 3 2 5.7 9.5 10.7 400 旋转电HY2.5WD-7.6/19 7.6 6 4 11.2 19 21.9 400 机(D) HY2.5WD-12.7/31 12.7 10 6.6 18.6 31 35.7 400HY5WR-3.8/13.5 3.8 3 2 7.2 13.5 14.8 400 电容(R) HY5WR-7.6/27 7.6 6 4 14.4 27 30.8 400HY5WR-10/27 10 6 8 14.4 27 31 400HY5WR-12.7/45 12.7 10 6.6 24 45 51 400HY5WR-17/45 17 10 13.6 24 45 51 400HY5WR-51/134 51 35 40.5 73 134 154 400HY1.5W-2.4/6 2.4 3.2 1.9 3.4 6 - 5 电机中HY1.5W-4.8/12 4.8 6.3 3.8 6.8 12 - 10 性点(D) HY1.5W-8/19 8 10.5 6.4 11.4ZB-HY5W系列避雷器HY5W系列避雷器说明书.doc一、用途特点本公司生产的HY系列避雷器主要用于35KV及以下电压系统,用于保护交流电力系统的电气设备免遭大气过电压和操作过电压损坏。
35kV线路的防雷设计
35kV线路的防雷设计摘要:本文对雷击的形成以及雷击对35kV线路的危害进行了简要介绍,并就35kV架空线路的防雷,试图从设计角度对现有防雷措施作初步探讨。
关健词:35kV;防雷;设计1引言我单位所在地为金衢盆地东侧,称“七山二水一分田”。
所属35kV线路所经地区,多为丘陵或山地,地形起伏较大,天气多变,属雷雨密集区。
近年来,35kV 线路因雷击而引起的事故约占全部35kV线路事故的3/4左右,对其安全运行构成了严重威胁。
因此,35kV线路防雷保护显得尤为重要。
2 雷电的形成雷电是自然界中雷云之间或雷云与大地之间的一种强放电现象,产生于积雨云中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷,它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云团与大地之间的电场强度可以击穿空气,开始游离放电,我们称之为“先导放电”。
云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。
在主放电阶段里,会出现很大的雷电流并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成了雷电。
雷电的特点是电流大,能量释放时间短。
一般还伴有阵雨,有时还会出现局部的大风、冰雹等强对流天气。
3雷击的形式3.1直击雷带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。
直击雷威力巨大,雷电压可达几百万伏,瞬间电流可达几百千安,在雷击通路上可产生电能效应、热效应和机械力效应等,对物体造成危害。
在送电线路可表现为击中杆塔顶部或顶部的避雷线(无避雷线可表现为击接击中导线),一般会造成该塔一相或多相瓷瓶闪络或避雷线被高温灼伤甚至熔化断线。
3.2绕击雷在有避雷线的情况下,雷击绕过避雷线而击于导线上,绕击雷多发于大跨越档和线路周围空旷地区,一般会造成边相瓷瓶串闪络,该边相应是迎着雷云走向的一侧,有时会因雷电流较大,雷绕击导线后雷电流沿导线两侧游走,造成该档相邻的杆塔同相瓷瓶串闪络,同时由于雷电流大,通过杆塔入地时会造成塔顶电位高,引起反击,造成其它相瓷瓶的闪络。
免维护复合绝缘氧化锌避雷器
WHVRI长期防雷研究结晶新型防雷保护装置优化设计工艺先进可靠性高灭弧防爆免维护复合绝缘氧化锌避雷器武汉华瑞防雷科技股份有限公司WUHAN WHVRI LIGHTING PROTECTION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD特别承诺本公司35kV~500kV免维护复合绝缘氧化锌避雷器10年内无需进行预防性试验。
免维护复合绝缘氧化锌避雷器系列产品在使用期(10年)内如有质量问题,本公司负责免费更换。
本公司生产的免维护复合绝缘氧化锌避雷器系列产品经中国人民保险公司承担保险。
武汉华瑞防雷科技股份有限公司一、主要特点35~500kV交流输电线路用免维护复合外套金属氧化锌避雷器是我公司自主研发的新型防雷产品。
避雷器与被保护线路的绝缘子串并联,能有效提高线路的耐雷水平,降低跳闸率,提高电网运行的可靠性。
适用于土壤电阻率高,接地电阻不易降低,雷电活动频繁、易遭雷击的线段以及大跨越和高杆塔的防雷保护。
该产品除具备一般金属氧化锌避雷器优点外,还有以下特点:1.优选的阀片成功应用纳米技术制造非线性电阻片,压比更小、通流容量更大、可靠性更高。
2.优选避雷器本体和支撑的外绝缘结构,确保避雷器具有优良的耐污性能。
3.内部填充专用灭弧介质,具有灭弧防爆功能。
4.经计算机优化设计的间隙电极,确保放电特性稳定、分散性小、正负极性冲击放电电压偏差小、工频耐受电压高。
5.无物理界面,结构独特、整体模压、密封性能优良。
6.使用进口硅橡胶原料,伞套耐老化、耐漏电起痕、耐电蚀、憎水等性能更优良。
7.感应式动作记录仪能准确记录动作次数和动作时间。
8.高可靠性的分频分流型脱离装置不误动、不拒动,保证在避雷器本体有故障时与线路可靠的隔离。
二、使用条件1.环境温度:不高于+400C,不低于-400C。
2.海拔高度:≤2000m3.电源频率:48~62Hz4.最大风速:≤45m/s5.耐地震能力:地面水平加速度≤0.2g地面垂直加速度≤0.1g 三、型号说明四、主要技术参数带串联间隙无间隙型五、 外形及安装尺寸1. 无间隙、带分离器免维护型2. 带绝缘支撑串联间隙免维护型3. 纯空气间隙免维护型六、运行与维护1. 本公司承诺我公司生产的免维护型线路避雷器10年内无需进行预防性试验。
高次谐波对避雷器带电测试数据的影响分析
高次谐波对避雷器带电测试数据的影响分析摘要:在对一变电站35kV氧化锌避雷器带电测试中,发现主要参数均比上一年增加了数倍,分析认为是电网中高次谐波的影响造成,并进行了定性分析。
主题词:高次谐波避雷器带电测试分析1 引言氧化锌避雷器由于其优良的非线性伏安特性在电力系统中广泛使用,作用是保护电力设备免受过电压的危害。
为了保证避雷器可靠动作,规程要求每年雷雨季节前,对35kV及以上的避雷器进行带电测试,测量运行电压下全电流、阻性电流或功率损耗。
这是因为避雷器在交流电压的作用下,流过的总泄漏电流包含阻性和容性电流,而容性电流几乎不变,阻性电流是随着氧化锌阀片的变化而变化的,如氧化锌阀片老化、受潮时,阻性电流则会增加很多,因此带电测试就是通过阻性电流的变化来判断避雷器的状态。
2 事件经过今年,对某变电站35kV氧化锌避雷器带电测试(避雷器型号:Y5WZ-51/134;2014年投运),测试数据如下:A:IX1=1.612mA Ir1=0.198mA Ic=2.071mA P=2707mWB:IX1=2.049mA Ir1=0.252mA Ic=2.888mA P=3606mWC:IX1=2.372mA Ir1=0.292mA Ic=3.342mA P=4177mW将测试结果与去年比较,发现全电流、阻性电流增加了近7倍,容性电流和功耗增加了近5倍。
2019年带电测试数据如下:(两次测试环境温度、湿度相差不大,仪器和测量方式一样)A:IX1=0.255mA Ir1=0.031mA Ic=0.359mA P=449.8mWB:IX1=0.258mA Ir1=0.030mA Ic=0.364mA P=455.7mWC:IX1=0.254mA Ir1=0.032mA Ic=0.359mA P=448.8mW尽管在现场采取了一系列措施来排除干扰,效果甚微,但在测试中发现系统电压有一定量的高次谐波,U3=536.4V、U5=128.6V、U7=53.69V,由于现场无法排除谐波干扰,因此按照规程进行了停电检查,检查结果如下:A:主绝缘=2500MΩ 底座绝缘= 500MΩ U1mA=78.5kV I0.75U1mA=20μAB:主绝缘=2500MΩ 底座绝缘= 500MΩ U1mA=78.7kV I0.75U1mA=11μAC:主绝缘=2500MΩ 底座绝缘= 500MΩ U1mA=78.3kV I0.75U1mA=7μA 从检查结果结合上一次的试验数据来看,该组避雷器是合格的。
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35KV金属氧化物避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器等)绝缘配合的基础,由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。
该产品的核心工作元件采用以氧化锌为主的多元素金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏-安特性,陡波响应快,通流容量大。
有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构,降低了放电的分散性,冲击系数小。
复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化、免维护的发展趋势。
高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。
是集成化、模块化的中高压输变电成套设备中首选的防雷元件。
用途及执行标准:
本产品型号按JB/T8459-1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》标准;有间隙产品执行JB/T9672-2005《有
串联间隙金属氧化物避雷器》标准。
对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。
使用条件:
常规产品正常使用条件如下:
* 环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃;
* 海拔高度:不超过2000m;
* 电源频率:50±2Hz;60±2Hz;
* 地震强度:7度以下;
* 最大风速:35m/s;
* 免清扫条件:中等污秽及以下地区;
* 对无间隙产品,长期施加的工频电压不得超过避雷器持续运行电压;
对有间隙产品,安装点短时工频电压升高不得超过避雷器额定电压。
长期使用于以下异常条件,避雷器需特别制作,定货时应说明:
* 温度或海拔超标(高原、热带、寒带、全封闭柜用、靠近电炉等)
* 使用环境存在严重潮气或腐蚀性气体杂质(水上、盐场、化工厂等);
* 强紫外线辐射(高原、强日照干旱地区等);
* 特重污秽地区(矿山工作面、建筑工地工作面等)。