关于氧化锌避雷器研究报告
氧化锌避雷器实验报告

氧化锌避雷器实验报告引言氧化锌避雷器是一种常见的用于保护电力设备免受雷击的装置。
本实验旨在通过搭建一个简单的氧化锌避雷器实验装置,了解其工作原理以及在不同条件下的性能表现。
实验材料和方法材料•氧化锌避雷器•氧化锌避雷器实验装置•电源•雷电模拟器方法1.搭建实验装置,将氧化锌避雷器正确连接到电源和雷电模拟器之间。
2.设置雷电模拟器的参数,如雷电电流、雷电频率等。
3.打开电源,观察氧化锌避雷器的工作状态。
4.记录实验数据,包括氧化锌避雷器的击穿电压、击穿时间等。
5.根据实验数据进行分析和讨论。
实验结果和讨论实验结果在实验过程中,我们观察到氧化锌避雷器在不同条件下的工作状态。
通过记录实验数据,我们得出了以下结果:1.氧化锌避雷器的击穿电压随着雷电电流的增加而降低。
2.氧化锌避雷器的击穿时间随着雷电频率的增加而减少。
结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:1.氧化锌避雷器的击穿电压与雷电电流有关。
当雷电电流增大时,氧化锌避雷器需要承受更大的电压才能保持正常工作,因此其击穿电压会降低。
2.氧化锌避雷器的击穿时间与雷电频率有关。
当雷电频率增加时,氧化锌避雷器需要更快地响应雷电冲击,因此其击穿时间会减少。
实验误差和改进方向在实验过程中,由于实验装置和仪器的限制,可能存在一定的误差。
为了减小误差并改进实验,我们可以考虑以下措施:1.使用更精确的仪器和测量方法,以提高实验数据的准确性。
2.增加实验重复次数,以提高实验结果的可靠性。
3.考虑其他因素对氧化锌避雷器性能的影响,如温度、湿度等,以扩展实验的研究范围。
结论通过本次实验,我们对氧化锌避雷器的工作原理和性能有了更深入的了解。
实验结果表明,氧化锌避雷器的击穿电压和击穿时间受到雷电电流和雷电频率的影响。
为了进一步研究和改进氧化锌避雷器的性能,我们可以考虑采取上述提出的改进方向,并探索其他因素对其性能的影响。
参考文献•[1] 某某某,某某某. 氧化锌避雷器性能研究[J]. 电力科学与工程, 20XX, XX(X): XX-XX.•[2] 某某某,某某某. 氧化锌避雷器工作原理探讨[J]. 电力技术与装备, 20XX, XX(X): XX-XX.。
10kV 进线PT柜氧化锌避雷器交接试验报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司高压试验报告10kV 氧化锌避雷器高压试验报告变电站XXXXXXXXXX0kV变电站试验日期:2017.9.6设备名称进线PT柜内避雷器试验性质交接温度(℃) 20℃湿度(%) 30% 设备型号YH5WZ-17/45 额定电压(kV)17 kV 持续运行电压(kV)13.6 kV 直流1mA参考电压(kV)24 kV 出厂编号A:691334 B:691329 C:691343制造厂宜宾红星敏感电器有限公司出厂日期2016.11一、绝缘电阻(MΩ)使用仪器:KEW3121B指针式兆欧表(2500V)编号:E0024809 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 整体对地25000 25000 26000引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.3条:1、使用2500V兆欧表,绝缘电阻值不小于1000MΩ;2、基座绝缘电阻不低于5MΩ。
二、泄漏电流 :使用仪器:ZVI-300/3直流高压发生器编号:A30304782-2 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C1mA下的直流电压试验值(kV)25.6 25.8 25.5 初始值(kV)26.0 26.0 25.9 初值差(%)-1.54 -0.77 -1.540.75U1mA下的泄漏电流试验值(µA) 5 6 4引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.5条:1、金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032规定值,并应符合产品技术条件的规定。
实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%;2、0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50µA,或符合产品技术条件的规定。
三、试验结论依据《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,上述试验项目符合规程要求,试验合格。
氧化锌避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告一、实验目的:1.验证氧化锌避雷器的避雷性能。
2.测试氧化锌避雷器的耐压能力。
二、实验仪器和材料:1.氧化锌避雷器。
2.高压发生器。
3.电流表、电压表。
4.接地电阻测试仪。
5.绝缘板。
三、实验原理:四、实验步骤:1.将氧化锌避雷器接入实验回路中。
2.将高压发生器与氧化锌避雷器相连。
3.调整高压发生器的输出电压,使其达到预定值。
4.观察氧化锌避雷器的电压和电流变化情况,并记录数据。
5.根据实验要求进行绝缘板的测试和接地电阻的测量。
五、实验数据记录与分析:实验记录了不同电压下氧化锌避雷器的电流和电压值,并计算了接地电阻。
六、实验结果与讨论:根据实验数据,可以看出在不同电压下,氧化锌避雷器的电流和电压符合设计要求,并且接地电阻也在合理范围内。
因此可视为氧化锌避雷器经过验收合格。
七、结论:经过实验测试,氧化锌避雷器在不同电压下表现出良好的避雷性能和耐压能力,因此可以有效地保护电力系统设备免受雷击的破坏。
八、实验中存在的不足之处:1.实验过程中可能存在人为误差,需要进一步探究影响因素。
2.由于实验时间和条件的限制,无法进行长时间、大量数据的测试。
九、改进措施:1.增加实验次数和数据采集点,提高实验数据的可靠性。
2.探究氧化锌避雷器在不同条件下的避雷性能,并与其他类型的避雷器进行对比。
十、实验拓展:1.探究氧化锌避雷器的寿命和使用条件。
2.研究氧化锌避雷器的产生原理和材料特性。
[2]XXX,XXX.氧化锌避雷器的原理与应用[M].北京:电力出版社。
氧化锌避雷器的性能与分析
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氧化锌避雷器的性能与分析1 概述在过去的⼏⼗年中,我国在防雷及防过电压技术中,⼴泛使⽤有间隙的碳化硅阀⽚避雷器。
这种避雷器是在碳化硅阀⽚基础上加放电间隙制成。
碳化硅阀⽚⾮线性系数⼤(a=0.2~0.3),正常运⾏的系统对地电压下,⼯频续流有上百安培流过,为保护阀⽚及电⽓系统的安全,必须⽤串联间隙的⽅法来阻断⼯频续流。
但串联间隙因其密封问题不易解决等因素,⼜带来了放电电压的不稳定,从⽽影响了对电⽓设备的保护作⽤,特别是近年来真空断路器的⼴泛使⽤,因其优良的灭弧性能,⼜带来了种种操作电压。
这种过电压的防护若⽤过去的阀式避雷器,⽆论在性能上还是在保护作⽤上,都远远满⾜不了要求,⼈们⼜转⽽去寻找新的保护器件,这种新型的防雷防过电压的保护器件,就是氧化锌避雷器。
氧化锌避雷器(以下简称ZnO)⽬前有两种结构⽅式:⼀种是⽆间隙的ZnO避雷器,⼀种是有间隙的ZnO避雷器。
它是⽤新型的氧化锌阀⽚代替了原有的碳化硅阀⽚,氧化锌阀⽚具有优良的⾮线性特性(a=0.04~0.05),它的伏安特性曲线很平坦,在正常的系统运⾏电压下,ZnO阀⽚只流过⼏微安⾄⼏⼗微安的电流,因此早期的ZnO 避雷器动作响应很快,吸收过电压的能量⼤,残压⼩,故对电⽓设备免受过电压的损坏,有着优良的保护性能。
特别适应真空断路器这种灭弧性能优良的电⽓设备在操作中产⽣过电压的吸收,加之体积⼩、重量轻,因此很受真空断路器⽣产单位的欢迎。
但这种ZnO避雷器在电⼒系统的使⽤过程中,确实经历过⼀个⾮常艰难的历程。
由于制造质量问题,结构不合理问题、材料选型及配⽅问题,使得ZnO避雷器在中性点不接地的系统中使⽤时,经常在运⾏中烧坏和在系统中使⽤时,经常在运⾏中烧坏和在系统中发⽣单相接地时造成爆炸事故,从⽽引起了⼈们对使⽤ZnO避雷器的种种顾虑。
2 氧化锌避雷器的使⽤性能标志氧化锌避雷器性能的⼀个关键参数,就是在直流⼀毫安时的标称电压U1mA。
它是在其ZnO阀⽚组上加⼀个直流电压,当测其流过的电流为1mA时,此时施加到避雷器上的电压就是U1mA。
35KV氧化锌避雷器试验报告
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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
220kv氧化锌避雷器试验报告

电流指示
正常正常正常Fra bibliotek试验设备:1、直流高压发生器 ZGF-120KV/5mA SR0019-1
2、兆欧表 ZC25-2 SR0010-1
3、放电计数器测试仪 GSF-ⅣSR0018-1
结论: 合格
试验人:
审核人:
SH/T 3543-G510
氧化锌避雷器试验记录
工程名称:
山东南山铝业股份有限公司
变电所
安装位置
一、铭牌:
型号
Y10W-204/532
额定电压
204kV
工频参考电压
204 kV
直流1mA参考电压
≥296kV
出厂编号
制造日期
2015.6
生产厂家
二、绝缘电阻测量(MΩ):
相别
出厂编号
基座绝缘电阻
上节绝缘电阻
下节绝缘电阻
A
B
C
三、泄露电流试验:
试验项目
A相上节
A相下节
B相上节
B相下节
C相上节
C相下节
直流1mA下的参考电压(kV)
298.5
75%参考电压下的泄漏电流(μA)
10.2
四、放电计数器试验
型号
厂家
相别
外观检查
动作情况
动作次数
A
完好
正常
5
B
完好
正常
5
C
完好
正常
5
五、在线检测装置电流指示
试验项目
A
B
氧化锌避雷器应用研究
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氧化锌避雷器应用研究梁晓云037006))(大同超高压供电公司037006摘要:氧化锌避雷器具有无间隙、无续流、残压低等优点,是一种具有良好保护性能的避雷器。
装设氧化锌避雷器是保护电气设备免遭大气过电压损坏的主要手段,也是防护某些内部过电压的重要措施,因此在电网配电系统中广泛使用。
氧化锌避雷器在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。
笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性,希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。
关键词:氧化锌、避雷器、原理、优点、功能特性过电压分为大气过电压和内部过电压。
大气过电压是由雷电和雷击电力系统造成的;内部过电压是由电力系统内部的电磁能量的转换引起的。
过电压可分为工频过电压、操作过电压、谐振过电压和雷击过电压四类。
对于过电压通常采用过电压保护器进行防范,目前使用较为普遍的是氧化锌避雷器。
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。
一、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Z n0阀片压紧密封在避雷器瓷套内,Z n0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。
关于氧化锌避雷器研究报告

关于氧化锌避雷器研究报告摘要:本文详细介绍了氧化锌避雷器的基本原理和结构,分析了针对氧化锌避雷器所进行的高压试验项目,以及常见的避雷器故障类型和解决方法。
最后通过对邯郸供电公司历年故障避雷器的数据统计分析,对氧化锌避雷器的日常维护和试验工作提出了合理化建议。
关键字:氧化锌避雷器,高压试验,故障分析及处理一、氧化锌基本原理和结构1.1概述自从1967年日本发现氧化锌压敏特性以来,具有优异非线性伏安特性的金属氧化物电阻片及金属氧化物避雷器迅速发展,在全球低压、高压及超高压领域的应用日益广泛。
氧化锌阀片具有良好非线性特性,用它取代碳化硅阀片制造的避雷器通流容量大、残压低、响应速度快、无工频续流、不用串联间隙、可以降低被保护设备的绝缘水平。
1.2氧化锌避雷器工作原理图1.1 ZnO避雷器的伏安特性氧化锌避雷器雷电器结构为将若干片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,在较高电压下电阻非常小,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。
我国使用的正是无间隙氧化锌避雷器,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。
二、高压试验中避雷器的试验项目及常见故障分析2.1避雷器的常见试验项目目前,针对氧化锌避雷器的试验有以下项目:①本体绝缘电阻;②底座绝缘电阻;③直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流;④检查放电计数器动作情况;⑤阻性电流测试;⑥红外测温。
其中项目①到④为预防性试验项目,项目⑤属于带电测试,在每年雷雨季节前测试,项目⑥属于例行检查项目。
2.1.1测量绝缘电阻绝缘电阻的测量可以使我们初步了解避雷器的内部是否受潮,方法简便,试验安全,采用2500V以上的兆欧表,对于35kV以下的避雷器其绝缘值应不低于1000MΩ。
氧化锌避雷器原理与试验分析

TECHNOLOGY TREND[摘要]金属氧化物避雷器(下文简称MOA )以其优异的技术性能逐渐取代了其它类型的避雷器,成为电力系统的换代保护设备。
由于MOA 没有放电间隙,氧化锌电阻片长期承受运行电压,并有泄漏电流不断流过MOA 各个串联电阻片,这个电流的大小取决于MOA 热稳定和电阻片的老化程度。
如果MOA 在动作负载下发生劣化,将会使正常对地绝缘水平降低,泄漏电流增大,直至发展成为MOA 的击穿损坏。
所以监测运行中MOA 的工作情况,正确判断其质量状况是非常必要的。
[关键词]金属氧化物避雷器;泄漏电流;现场测试氧化锌避雷器原理与试验分析徐静(邯郸供电公司,河北邯郸056000)1概述避雷器按结构分为保护间隙和管式避雷器、阀式避雷器(配电型FS 、变电所型FZ )、磁吹阀式避雷器和金属氧化物避雷器。
目前常使用的避雷器大致可分为:普通阀式、磁吹阀式和氧化锌避雷器。
火花间隙决定了避雷器的放电电压,串联的阀片决定了避雷器的残压和续流。
带并联分路电阻的避雷器使整个火花间隙分布的电压更均匀,更有利于熄弧并改善了放电性能。
磁吹阀式与普通阀式的主要元件相同,所不同的只是采用磁场驱动电弧来提高灭弧性能。
这两种避雷器由于都存有火花间隙,多少都会有些密封不良,使内部受潮,降低灭弧,影响放电性能,所以正在逐渐被新型的氧化锌避雷器所取代。
2氧化锌避雷器的基本组成2.1氧化锌避雷器的运行条件1)环境温度不高于+40℃,不低于-40℃;2)长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过其持续运行电压;3)地震强度7度及以下地区;2.2避雷器型号的表示方法(如图一所示)图一避雷器型号的表示方法2.3氧化锌避雷器的基本结构金属氧化物避雷器的基本结构是阀片。
阀片是以氧化锌为主要成分,并附加少量的Bi 2O 3、Co 2O 3、MnO 2、Sb 2O 3等金属氧化物添加剂,将它们充分混合后造粒成型,经高温焙烧而成的。
这种阀片具有优良的非线性、大的通流容量。
氧化锌避雷器的综述报告参考模板

氧化锌避雷器的综述报告一.国内外研究动态1.1概述自从1967年日本发现氧化锌压敏特性以来,具有优异非线性伏安特性的金属氧化物电阻片及金属氧化物避雷器迅速发展,在全球低压、高压及超高压领域的应用日益广泛。
近年来又不断呈现新的特点。
1.2国外发展动态1.2.1日本:最早研究与开发,发展较快又具特色。
日本在避雷器开发方面具有以下几点:1)高梯度电阻片的开发首先研究开发出高梯度电阻片为上世纪九十年代中期。
其梯度为400V/mm约是通常电阻片的两倍,近年来研究已达600V/mm。
这种高梯度电阻片,开始主要用于金属封闭避雷器和油浸避雷器中,随后用于所有的避雷器产品。
第一台使用高梯度电阻片的154kV金属封闭避雷器运行已超过六年,到目前采用高梯度电阻片的避雷器业已超过5000相,运行情况正常。
2)线路避雷器的开发据介绍,在日本输电线路的电气故障超过半数是由于雷电引起的。
为了降低雷电灾害,采取了多种对策,如降低接地电阻、架设保护线、保护角减小等等。
利用金属氧化物避雷器保护线路。
于1980年开始,用在66kV和77kV系统目前已发展至500kV线路。
线路避雷器绝大部分有间隙,电压等级集中在66kV和77kV系统。
近几年的发展表明,66-154kV线路安装仍然较多,产品是小型化后的轻便型,便于安装,也减低了成本。
铁塔单方向全装的情况为多,这种紧凑结构的轻便线路避雷器值得我们研究、借鉴。
通过计数器来统计发生故障的情况观察了1903处杆塔、安装线路避雷器后,证明有97%的保护效果;另外,观察到53起安装了线路避雷器仍然发生闪络的情况,表明是避雷器的串联间隙与绝缘子安装的保护间隙绝缘配合不当。
其中,还有一起避雷器损坏事故。
紧凑型避雷器得到迅速发展。
通过13处杆塔20相避雷器的观察66kV线路1999年到2001年3年的对比,未安装避雷器两条线路发生闪络12起,而安装避雷器两条线路只发生闪络5起,其中一条线路未发生闪络。
氧化锌避雷器研究和使用

输电线路用悬式合成外套氧化锌避雷器的研制与使用上海市电力公司超高压输变电公司刘新平朱炜摘要:为进一步降低线路跳闸率、提高输电线路在雷季的运行可靠性,有必要改善线路防雷水平。
采用新型合适的防雷措施——线路悬式合成外套氧化锌避雷器,是一个很好的方法。
本文就线路避雷器的选型、安装及维护三个方面进行了阐述,以使该新技术能进一步推广应用,确保电网的安全运行。
关键词:线路避雷器安装运行前言:上海电网在迅速发展的同时,通过对原有输电线路的技术改造和维修,使得线路的整体健康水平有较大程度的提高。
但重要输电线路或偏远地区巡视、检修困难的线路在每年雷季仍发生雷击跳闸,对电网构成较大威胁。
为降低线路跳闸率、提高输电线路的运行可靠性,有必要进一步改善线路的防雷水平,采用新型合适的防雷措施。
故在90年代后开发线路用悬式合成外套氧化锌避雷器这项新技术,解决了以往的氧化锌避雷器采用瓷外套、重量大、只能采用座式安装这一问题。
而合成外套避雷器重量轻、尺寸小,机械和电气性能优良,很适宜于在线路上悬挂使用。
为此,我公司自2002年起在多条220kV输电线路的铁塔上使用了合成外套氧化锌避雷器,均安全运行至今。
以下就线路用合成外套氧化锌避雷器的研制选型及使用作一论述。
一、线路避雷器的研制选型线路避雷器主要应用于输电线路上,悬挂安装在杆塔上与被保护线路绝缘串相并联,用于限制雷电过电压。
为满足悬挂式避雷器重量轻的要求,在考虑避雷器结构时,选择了结构轻巧的合成外套形式。
由于线路避雷器安装运行分布于各杆塔上,因此要求其运行时几乎不发生老化现象,以便减少维护与试验。
鉴于以上两点考虑,线路悬式避雷器总体结构由合成外套避雷器本体和串联间隙组成。
合成外套避雷器本体由具有优异伏安特性的ZnO(氧化锌)电阻片固定,定位于环氧玻璃纤维芯体内,并在外包覆硫化成型硅橡胶外套。
串联间隙由环电极、空气间隙和护线条构成。
当雷击杆塔输电线路时,由于串联间隙的放电电压低于线路绝缘子串50%雷电放电电压,雷击使串联间隙放电,避雷器通过雷电流,释放并吸收了雷电过电压能量,从而提高了线路耐雷水平,降低了雷击跳闸率。
金属氧化锌避雷器的状态监测研究

金属氧化锌避雷器的状态监测研究摘要:近年来,金属氧化物避雷器(下文简称MOA)以其优异的技术性能逐渐取代了其它类型的避雷器,成为电力系统的新一代过电压保护设备。
本文通过对氧化锌避雷器在线监测研究与应用进行分析,提出了目前氧化锌避雷器监视存在的问题,并提出了相应的解决措施。
关键词:氧化锌避雷器;状态监测前言氧化性避雷器在运行中,有泄漏电流流过氧化锌阀片,电流中的有功分量会使阀片发热,从而引起它伏安特性发生变化,若长期作用将导致阀片老化,直至出现热击穿。
为此必须对其进行及时的预试,而相邻的电气主设备往往不能及时停运,因而必须采用带电测量的方法对其进行测量。
这样,采用合理的试验方法,消除因相邻设备带电而带来的电磁干扰尤为重要。
1. 避雷器的发展避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。
当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备的雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。
避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙:最简单形式的避雷器;管型避雷器:也是一个保护间隙,但它能在放电后自行灭弧;阀型避雷器:是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;磁吹避雷器:利用了磁吹式火花间隙,提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;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,即在大电流时呈低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频电压下呈高电阻特性),具有无间隙、无续流残压低等优点,也能限制内部过电压,目前被广泛使用。
2.氧化锌避雷器测试的必要性2.1氧化锌避雷器由于取消了串联间隙,长期承受系统电压,过电流的影响。
电流中的有功分量导致阀片发热,引起伏安特性的变化,长期作用的结果会导致阀片老化,甚至热击穿。
2.2氧化锌避雷器受到冲击电压的作用,阀片也会在冲击电压能量的作用下发生老化。
氧化锌避雷器在超高压输电线路中的应用研究
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氧化锌避雷器在超高压输电线路中的应用研究【摘要】雷电对高压输电线路的破坏性很强,每年给电力系统带来大量的损失和困扰。
本文在此介绍雷电灾害对高压输电线路的影响,并由这些影响联想到当今广泛应用的氧化锌避雷器,对它的工作原理和特点进行讨论,结合自身实际工作,对氧化锌避雷器的选用提出了一些方法。
文章的最后以500kV输电线路为例,列举了一些氧化锌避雷器的型号和相关参数,并以其中一款产品为例,就其使用的方方面面和特点做出了一个说明。
【关键词】输电线路;防雷;氧化锌避雷器引言电力系统受到的最大威胁就是雷电,特别是一些高压输电线。
由于布置在高空,并且电线是良导体,当高压输电线通电时,高压电会导致电线周围的空气产生电离现象,造成周围空气的电阻率降低,使空气成为导体,当带点云层靠近高压输电线时,高压输电线很容易成为引雷结构,发生对地放电现象。
即使高压输电线不连通,在高空中的电线也是良导体,雷电天气一般都会使空气湿度变大,使空气电阻降低。
1 雷电灾害对高压输电线路的影响高压输电系统的电压一般为数百千伏,但是雷电的电压有数千千伏,当雷电击中高压输电系统时,会使高压输电系统的电压急速增加,这种电压的陡增造成的危害,我们是可以想象的。
虽然当前我们已经有相关预防措施,可以防止电力输送系统的破坏,但是当前的预防原理还是有一定的不足,当电压急速上升时,输电线路中的电流也会上升,在高压电路线路中安装跌落式熔断器,这是一种类似于保险丝的安全装置,在电流达到某值时,可以切断电路。
但是切断电路之后,会造成大面积的停电,雷雨天气停电的原因也在于此。
为了避免雷雨天气高压输电线路断开造成停电给人们生活带来不便,人们从线路壁垒设施出发,开发出一系列的避雷措施。
避雷的主要思路是在雷电击中输电线路之前将雷电引入大地,当前主要采用的方式是在线塔出垂直树立避雷针,这种方式主要有两点不足,一是线塔间的距离较远,二是线塔高度有限,避雷针的防御范围是45度角,无法保证所有的输电线路都在保护范围之内,另外也无法保证,雷电在击中避雷针的时候不同时击中输电线路,虽然在一定程度上降低了雷电对高压输电线路的危害,但是还是无法从根本上解决高压线路防雷的问题。
氧化锌避雷器试验方法_氧化锌避雷器的简介及试验
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《氧化锌避雷器试验方法_氧化锌避雷器的简介及试验》摘要:要:本文从氧化锌避雷器工作原理、特点及试验方法详细阐述了氧化锌避雷器,a、氧化锌避雷器的通流能力大,1、试验项目的意义:a、可初步了解其内部是否受潮,及时发现缺陷摘要:本文从氧化锌避雷器工作原理、特点及试验方法详细阐述了氧化锌避雷器。
氧化锌避雷器因具有较齐全的防护功能,稳定性高、体积小、使用寿命长,所以目前被广泛应用。
关键词:氧化锌避雷器;优点;特性;试验一、氧化锌避雷器工作原理1、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。
它是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。
每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压或阀值电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。
然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。
因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
2、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。
二、氧化锌避雷器的优点、七大特性及基本参数1、氧化锌避雷器的优点:a、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;b、防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障; c、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;d 动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害; e、具有连续雷电冲击保护能力;f、有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用; g、具有20 年以上使用寿命;h、能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。
一起220kV变电站氧化锌避雷器泄露电流超标分析
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一起220kV变电站氧化锌避雷器泄露电流超标分析1. 引言1.1 背景介绍220kV变电站是电力系统中的重要设备,负责将高压输电线路的电压级别降低,以供电入户或输送至其他电网。
在变电站中,氧化锌避雷器是一种重要设备,用于保护输电线路免受雷电等大气电荷的影响,防止设备损坏或事故发生。
在一些变电站中,发现氧化锌避雷器泄露电流超标的情况,这可能会导致设备运行异常,甚至引发安全事故。
对于氧化锌避雷器泄露电流超标的原因进行深入分析,并寻找解决措施变得至关重要。
本文将结合220kV变电站氧化锌避雷器的概述,对泄露电流超标的原因进行分析,并探讨影响因素以及可能的解决措施。
希望通过本文的研究,能够为220kV变电站氧化锌避雷器泄露电流超标问题提供一定的参考和解决方向。
1.2 问题提出在220kV变电站氧化锌避雷器运行中,泄露电流超标是一个普遍存在的问题。
泄露电流超标会导致设备性能下降,甚至可能造成设备损坏,对电网安全稳定运行造成影响。
及时发现泄露电流超标的原因并采取相应的解决措施至关重要。
针对220kV变电站氧化锌避雷器泄露电流超标的问题,需要进行深入分析,并提出有效的解决方案,以确保设备运行正常,维护电网运行的稳定性和安全性。
1.3 研究目的研究目的是为了深入分析一起220kV变电站氧化锌避雷器泄露电流超标的问题,找出其根本原因并制定相应的解决措施。
通过此研究,可以为类似问题的预防提供经验和参考,保障电网设备的安全稳定运行。
研究目的还在于验证解决措施的实际效果,确保其有效性和可行性。
通过本研究,希望能够全面了解氧化锌避雷器泄露电流超标的影响因素,为进一步改进和优化相关设备提供科学依据。
最终达到提高电网设备运行效率、降低故障率的目的。
2. 正文2.1 220kV变电站氧化锌避雷器概述220kV变电站氧化锌避雷器是一种用于保护电力设备免受雷击侵害的重要装置。
它通过吸收雷电冲击的能量,将其释放到地面,起到减小雷电影响范围、保护电力设备和人身安全的作用。
输变电系统氧化锌避雷器在线监测系统分析
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输变电系统氧化锌避雷器在线监测系统分析1. 引言1.1 研究背景输变电系统是电力系统中的重要组成部分,其稳定运行对整个电网的安全运行起着至关重要的作用。
在输变电系统中,氧化锌避雷器是一种常见的防雷装置,可以有效地保护设备免受雷击的危害。
由于输变电系统的复杂性和避雷器长期运行中的老化问题,避雷器的性能会逐渐下降,导致其防雷能力降低。
对氧化锌避雷器在线监测系统的研究变得尤为重要。
目前,随着智能化技术的发展,在线监测系统在输变电系统中得到越来越广泛的应用。
通过实时监测避雷器的工作状态和性能参数,可以及时发现故障和异常情况,提高避雷器的可靠性和安全性。
开展对输变电系统氧化锌避雷器在线监测系统的研究,对于提高输变电系统的运行稳定性和安全性具有重要意义。
1.2 研究意义输变电系统氧化锌避雷器在线监测系统的研究意义主要体现在以下几个方面:随着电力系统的不断发展和扩张,输变电系统的运行安全性越来越受到重视。
而避雷器作为输变电系统中的重要设备,其状态的实时监测对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
研究和开发输变电系统氧化锌避雷器在线监测系统,可以有效提高输变电系统的安全性和可靠性。
传统的避雷器状态监测主要依靠人工巡视和周期性检测,存在监测不及时、不准确等问题。
而基于物联网和传感器技术的在线监测系统能够实现对避雷器状态的实时监测和数据采集,提高监测的准确性和可靠性。
研究输变电系统氧化锌避雷器在线监测系统,可以有效提高监测效率和准确性,降低运维成本。
随着智能电网和数字化转型的推进,输变电系统的运行管理需求日益增加。
而在线监测系统不仅可以提供实时监测数据,还可以实现数据的远程传输和智能分析,为电力系统的运行管理和决策提供重要的支持。
研究输变电系统氧化锌避雷器在线监测系统,对于推进电力系统的智能化和数字化具有重要意义。
1.3 研究目的本研究旨在探究输变电系统氧化锌避雷器在线监测系统的设计及应用,以提高电力系统的安全可靠性和稳定性。
氧化锌避雷器运行状况的研究
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摘要避雷器是一种能吸收过电压能量、限制过电压幅值的保护设备。
使用时将避雷器安装在被保护设备附近,与被保护设备并联。
在正常情况避雷器不动作(仅流过微安级的泄漏电流);当作用在避雷器上的电压达到避雷器的动作电压时,避雷器导通,通过大电流,吸收过电压能量,并将过电压限制在一定水平,以保护设备的绝缘。
在释放过电压能量后,避雷器会自动恢复到不导通的正常工作状态。
避雷器的发展经过了多次换代,目前氧化锌避雷器是应用最为广的避雷器。
氧化锌避雷器作为电气设备过电压保护装置,其性能的优劣关系到电气设备是否能正常安全的运行。
因此对氧化锌避雷器运行状况的研究至关重要。
氧化锌避雷器分为有间隙和无间隙两种,有间隙避雷器的基本元件是火花间隙和氧化锌非线性电阻片。
这些元件串联叠装在密封的绝缘材料外套内。
无间隙避雷器的基本元件则只有阀片,它的材料主要是氧化锌和其他金属氧化物。
其分类方式主要从电压等级、标称放电电流、用途、外套材料分、结构性能等方面分类。
文章首先介绍了避雷器的发展,氧化锌避雷器与碳化硅避雷器的性能比较,然后介绍了氧化锌避雷器的结构和工作原理及分类情况。
文章中研究分析了电站型氧化锌避雷器的运行情况,介绍了线路型氧化锌避雷器的原理结构特征,总结了两种避雷器的检测和安装方法及注意事项。
对电站型氧化锌避雷器,常规停电测试已经不能保证其健康运行,本文通过对一起氧化锌避雷器劣化事件及一起爆炸事件的分析,得出了氧化锌避雷器制造、选型、检测时应注意的问题。
为检测MOA的性能,分析了MOA的非线性特性,论证了MOA的受潮和阀片的老化等变化能反映在阻性电流及其三次谐波上,得出了阻性电流及其三次谐波峰值的变化可以作为判断MOA性能好坏的指标;并分析了用谐波分析法计算阻性电流的基本原理,采用ICA对MOA进行监测仿真。
结果表明,该方法可适用于MOA的监测,判断其电气性能的优劣。
关键词:氧化锌避雷器、原理、阻性电流、独立成分分析法。
AbstractLightning arrester is a kind of absorbing energy, limit over-voltage over-voltage protection equipment amplitude. When using will be protected equipment installed in the lightning protection equipment, and was near the parallel. In normal circumstances arrestor (not only through microamps of leakage current), When the voltage in lightning arrester action to voltage, through the lightning current and voltage absorb energy will be limited in certain level, overvoltage protection equipment in the insulation. After the release of energy in the lightning overvoltage, will be restored to normal conduction not working condition.The development of The Times by lightning arrester is upgrading, currently the most widely used zinc of lightning.Lightning overvoltage zinc as electrical equipment, its performance protection device of related to electrical equipment whether the safe operation of normal. Therefore the operation condition of zinc oxide arrester is crucial.Zno arrester is divided into two clearances and no gap, gap arrester element is the basic spark gap and zinc oxide non-linear resistors. These elements in the series of sealing coat inside insulation material. The basic elements of lightning non-clearane valves only, it is the main materials and other metal oxide. The classification of nominal voltage level, mainly from discharge current, use material, structure, performance, etc.This article first introduces lightning arrester and zinc, the development of silicon carbide arrester, then introduces the zinc oxide structure and working principle of lightning and classification.This type of research and analysis of the power operation, zinc lightning arrester introduced the principle of zno type circuit structure, summarizes the detection and two arrester installation method and the matters needing attention.Type of hydropower station, the conventional electricity zno arrester can guarantee the health test has been running, based on zno arrester degradation events and bombing analysis, zinc oxide, selection, lightning when problems should be paid attention to.For the detection of performance, analyzed the MOA nonlinear characteristics, the MOA demonstrated the MOA and the damp valves can reflect the changes of aging in resistance and three times of current harmonic, the resistance of current and three times as the peak of the harmonic changes can judge the quality performance index; the MOA And analyzed thecurrent harmonic analysis of resistance, the basic principle of using the ICA to monitor the MOA simulation. Results show that this method can be used to monitor the MOA, judge its electrical properties.Keywords: zinc oxide arresters, principle, the resistance of current and independent component analysis绪论电力工业是国民经济的重要部门之一,它既为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供必不可少的动力。
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关于氧化锌避雷器研究报告
作者:高晓璐高奋伟
来源:《城市建设理论研究》2012年第28期
摘要:本文详细介绍了氧化锌避雷器的基本原理和结构,分析了针对氧化锌避雷器所进行的高压试验项目,以及常见的避雷器故障类型和解决方法。
最后通过对邯郸供电公司历年故障避雷器的数据统计分析,对氧化锌避雷器的日常维护和试验工作提出了合理化建议。
关键字:氧化锌避雷器,高压试验,故障分析及处理
中图分类号:U226.8+1 文献标识码:A 文章编号:
一、氧化锌基本原理和结构
1.1概述
自从1967年日本发现氧化锌压敏特性以来,具有优异非线性伏安特性的金属氧化物电阻片及金属氧化物避雷器迅速发展,在全球低压、高压及超高压领域的应用日益广泛。
氧化锌阀片具有良好非线性特性,用它取代碳化硅阀片制造的避雷器通流容量大、残压低、响应速度快、无工频续流、不用串联间隙、可以降低被保护设备的绝缘水平。
1.2氧化锌避雷器工作原理
图1.1 ZnO避雷器的伏安特性
氧化锌避雷器雷电器结构为将若干片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,在较高电压下电阻非常小,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。
我国使用的正是无间隙氧化锌避雷器,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。
二、高压试验中避雷器的试验项目及常见故障分析
2.1避雷器的常见试验项目
目前,针对氧化锌避雷器的试验有以下项目:①本体绝缘电阻;②底座绝缘电阻;③直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流;④检查放电计数器动作情况;⑤阻性电流测
试;⑥红外测温。
其中项目①到④为预防性试验项目,项目⑤属于带电测试,在每年雷雨季节前测试,项目⑥属于例行检查项目。
2.1.1测量绝缘电阻
绝缘电阻的测量可以使我们初步了解避雷器的内部是否受潮,方法简便,试验安全,采用2500V以上的兆欧表,对于35kV以下的避雷器其绝缘值应不低于1000MΩ。
2.1.2测量直流1mA时的临界动作电压U
主要目的是检查其阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求。
其接线原理如图2.1所示。
T1—调压器,T2—试验变压器,R—保护电阻,V1—硅堆,C—滤波电容,V—电压表,mA—毫安表,Cx—避雷器
图2.1 测试接线原理图
试验时注意观察毫安表的变化情况,当毫安表达到1mA时,停止加压,并记录下此时的电压值,用此实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不大于±5%为合格。
2.1.3测量0.75倍直流电压下的泄露电流
在第二项试验测试合格后,我们测量0.75倍直流电压下的泄露电流。
该直流电压值一般比最大工作相电压要高一些,在此电压下主要检测长期允许工作电流是否符合规定,因为这一电流与金属氧化物避雷器的寿命有直接关系,一般在同一温度下泄露电流与寿命成反比。
将电压降至0.75倍的并读取相应的电流值。
其泄露电流值应不大于50цA为合格。
2.1.4测量运行电压下的交流泄露电流
氧化锌避雷器在正常运行电压下,通过避雷器的电流很小,这个电流大致可分为3个部分,通过电阻片的电流;通过固定电阻片的绝缘材料的电流;通过避雷器瓷套的电流。
当避雷器正常工作时,通过电阻片的电流是避雷器的总泄露电流。
氧化锌避雷器的总泄露电流Ix中包含着阻性电流Ir(有功分量)和容性电流Ic(无功分量),在正常运行情况下,通过避雷器的电流主要是容性电流,而阻性电流只占很小的一部分,但当避雷器内部绝缘状况不良以及电阻片特性发生变化时,泄露电流中阻性分量IR就会增大很多,而容性电流Ic变化不多,因此,测量运行电压下的泄露电流及阻性分量是判断避雷器运行状态好坏的重要手段。
2.2常见异常分析及处理
运行中的氧化锌避雷器可能会出现各种类型的故障,以下是常见的异常情况的处理方法:
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;用绝缘棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开。
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。
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。
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。
因此,不应有任何声音。
若运行中避雷器内有异常声音,则认为避雷器损坏失去作用。
三、邯郸公司历年避雷器故障统计报告
邯郸公司每年都会出现若干起避雷器故障事故案例,经过对2006年至2010年所有站避雷器的故障情况统计,得到不同事故类型的避雷器数量表格和柱状图。
表3.1 2006年~2010年变电站避雷器的故障情况表格
为了便于统计分析,我们绘制了2006年~2010年变电站避雷器的故障情况的柱形图,如图3.1所示:
图3.1 2006年~2010年变电站避雷器的故障情况柱形图
从表中可以看出计数器故障和直流参考电压不合格两个问题占了故障案例的主要部分。
四、邯郸公司避雷器的故障分析和总结
通过统计发现邯郸公司近5年的避雷器故障案例中计数器故障和直流参考电压不合格两个问题占了很大比例。
并且各种类型的故障都有发生,接下来我们分析一下故障原因。
氧化锌阀片的老化
氧化锌阀片的老化是导致避雷器直流参考电压偏低的直接原因。
老化问题可能是由于避雷器的出厂额定电压选择偏低或者是阀片本身不合格,导致阀片承受放电次数和放电能量偏重。
因此在选购避雷器的时候应该选择阀片质量较好的型号。
避雷器受潮
避雷器阀片与外绝缘材料间的界面受潮,或氧化锌阀片质量不好会导致避雷器的泄露电流异常增大。
发生受潮的原因很多,主要可能是避雷器的硅橡胶外套劣化导致密封失效所致,也不排除避雷器阀片或装配工艺有问题。
因此在对避雷器的日常维护过程中要注意观察避雷器硅橡胶外套的外观是否有裂痕,避免避雷器在运行过程中发生此类故障。
阀片破裂或穿孔
阀片破裂或穿孔会直接导致避雷器发生爆炸。
造成此类故障的原因是避雷器老化后未及时发现依然继续使用;避雷器承受了很大的电流冲击(近距离雷击或大功率电容放电),或者是避雷器密封不良,这种情况下只能整只更换避雷器。
避雷器运行环境恶劣
避雷器的运行环境状况对避雷器的使用寿命有很大影响。
环境的污秽程度不同会导致避雷器内部的电位分布也不均匀。
因此对与重污秽及以上地区,应使用带均压结构的避雷器,防止避雷器两端的阀片优先老化。
结论
电气设备是确保电力系统安全运行至关重要的输变电设备,而氧化锌避雷器就是这些输变电设备的保护屏障,使它们免受过电压的损害。
因此,加强对避雷器的日常维护和试验,使避雷器在良好的状态下运行,才能保证其他设备安全稳定的工作。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。