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閥式避雷器的巡視檢查。查看上引線聯(lián)結(jié)處的密封是否嚴密完好,以免雨水進入使其內(nèi)部受潮后將其沖擊殘壓升高,非線性電阻的電導電流將大幅增大,即使在正常運行電壓下避雷器也會發(fā)熱損壞。若有可能應在其上引線聯(lián)結(jié)處加裝防雨套,防止雨水進入內(nèi)部;查看上下引線有無斷線、斷股或燒損痕跡及放電記錄器有否燒壞損傷,若發(fā)現(xiàn)以上現(xiàn)象應將避雷器推出運行進行處理。對前一種現(xiàn)象只需將引線適當維修或更換即可,對后一種現(xiàn)象則說明避雷器內(nèi)部發(fā)生了某種故障,應對其詳細檢查、測試,查明故障后進行處理;查看瓷套外表有無遭受贓物物質(zhì)的污染,對其安裝場所周圍空氣污穢物經(jīng)潮氣濕潤其中的可溶生電解質(zhì)被溶解,在電壓作用下泄露電流顯著增大,據(jù)有關(guān)資料介紹,電瓷產(chǎn)品在濕污狀況下起放電電壓僅有清潔干燥時的左右。不僅如此,還會使電壓分布很不均勻。在有并聯(lián)電阻的避雷器中,將使在某些電壓分布較大的并聯(lián)電阻上通過的電流上升,可能使并聯(lián)電阻被燒壞而發(fā)生事故。再就是瓷套嚴重污染,還會降低避雷器動作后的滅弧能力,使其保護性能遭受及不利的影響。因此,保持瓷套表面的清潔干燥、無任何污穢物,是運行管理工作至關(guān)重要的一環(huán)。此外,每次發(fā)生過電壓后(如雷電、單相接地等),應進行特殊巡視檢查。主要查看放電記錄器有否動作、瓷套表面有無閃絡(luò)放電痕跡、上下引線有無松動及是否被和燒毀痕跡,避雷器本身是否有發(fā)生動搖等現(xiàn)象等。三、運行中的注意事項。正常運行電壓必須低于其滅弧電壓;運行滿10年的避雷器應對其進行解修,因閥式避雷器對諧振過電壓是無能為力的,若其在持續(xù)時問較長諧振過電壓作用下,可能會出現(xiàn)超過閥式避雷器所能吸收的過電壓能量而損壞、甚至引起。所以對其安裝場所的諧振過壓,應予以特別注意并設(shè)法加以。[1]3-200kV交流無間隙瓷殼式氧化鋅避雷器110-200kVGIS用罐式氧化鋅避雷器3-1OOkV有串聯(lián)間內(nèi)蒙古呼和浩特隙氧化鋅避雷器3-200kV交流無間隙瓷殼式氧化鋅避雷器、復合外套金屬氧化物型避雷器(額定電壓3.8-200kV)已幵發(fā)多用途多系列產(chǎn)品額定電壓3.8-228kV交流無間隙瓷殼式氧化鋅避雷器是用于保護交流輸變電設(shè)備免受大氣過電壓和操作過電壓損害
氧化鋅避雷器的密封性能良好避雷器元件采用老化性能好、氣密性好的優(yōu)質(zhì)復合外套,采用控制密封圈壓縮量和增涂密封膠等措施,陶瓷外套作為密封材料,確保密封可靠,使避雷器的性能穩(wěn)定。四、氧化鋅避雷器的機械性能主要考慮以下三方面因素:⑴承受的地震力;⑵作用于避雷器上的大風壓力⑶避雷器的頂端承受導線的大允許拉力。五、氧化鋅避雷器的良好的解污穢性能無間隙氧化鋅避雷器具有較高的耐污穢性能。目前標準規(guī)定的爬電比距等級為:⑴II級中等污穢地區(qū):爬電比距20mm/kv⑵III級重污穢地區(qū):爬電比距25mm/kv⑶IV級特重污穢地區(qū):爬電比距31mm/kv六、氧化鋅避雷器的高運行可靠性長期運行的可靠性取決于產(chǎn)品的質(zhì)量,及對產(chǎn)品的選型是否合理。影響它的產(chǎn)品質(zhì)量主要有以下三方面:A內(nèi)蒙古呼和浩特避雷器整體結(jié)構(gòu)的合理性;B氧化鋅閥片的伏安特性及耐老化特性C避雷器的密封性能。七、工頻耐受能力由于電力系統(tǒng)中如單相接地、長線電容效應以及甩負荷等各種原因,會引起工頻電壓的升高或產(chǎn)生幅值較高的暫態(tài)過電壓,內(nèi)蒙古呼和浩特避雷器具有在一定時間內(nèi)承受一定工頻電壓升高能力。使用1. 應安裝在靠近配電變壓器側(cè)金屬氧化物避雷器(MOA)在正常工作時與配變并聯(lián),上端接線路,下端接地。當線路出現(xiàn)過電壓時,此時的配變將承受過電壓通過避雷器、引線和接地裝置時產(chǎn)生的三部分壓降,稱作殘壓。在這三部分過電壓中,避雷器上的殘壓與其自身性能有關(guān),其殘壓值是一定的。接地裝置上的殘壓可以通過使接地引下線接至配變外殼,然后再和接地裝置相連的方式加以。對與如何減小引線上的殘壓就成為保護配變的關(guān)鍵所在。引線的阻抗與通過的電流頻率有關(guān),頻率越高,導線的電感越強,阻抗越大。從U=IR可知,要減小引線上的殘壓,就得縮小引線阻抗,而減小引線阻抗的可行方法是縮短MOA距配變的距離,以減小引線阻抗,降低引線壓降,所以避雷器應安裝在距離配電變壓器近點更合適。.配變低壓側(cè)也應安裝如果配變低壓側(cè)沒有安裝MOA,當高壓側(cè)避雷器向大地泄放雷電流時,在接地裝置上就產(chǎn)生壓降,該壓降通過配變外殼同時作用在低壓側(cè)繞組的中性點處。因此低壓側(cè)繞組中流過的雷電流將使高壓側(cè)繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000kV),該電勢將與高壓側(cè)繞組的雷電壓疊加,造成高壓側(cè)繞組中性點電位升高,擊穿中性點附近的絕緣。如果低壓側(cè)安裝了MOA,當高壓側(cè)MOA放電使接地裝置的電位升高到一定值時,低壓側(cè)MOA開始放電,使低壓側(cè)繞組出線端與其中性點及外殼的電位差減小,這樣就能或減小“反變換”電勢的影響。3.MOA接地線應接至配變外殼MOA的接地線應直接與配電變壓器外殼連接,然后外殼再與大地連接。那種將避雷器的接地線直接與大地連接,然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器外殼的作法是錯誤的。另外,避雷器的接地線要盡可能縮短,以降低殘壓。
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間隙避雷器是利用排放閃絡(luò)電的原理來保護電力系統(tǒng)設(shè)備免受雷擊擊害的一種避雷設(shè)備。其結(jié)構(gòu)是將兩個金屬球形電極放置于極距為一定的絕緣罩內(nèi),使電極之間保持一定距離,形成間隙,當空氣中存在高電壓時,間隙內(nèi)的空氣會被電離,形成等離子體通道,從而使突發(fā)放電在間隙中消失。管型避雷器是由金屬氧化物壓敏電阻、導體之間的介質(zhì)以及外殼構(gòu)成的。如果線路電壓超過特定電壓,金屬氧化物電阻體便被激發(fā),通過從線路中漏電,從而起到保護的作用。普通閥型避雷器相較于管型避雷器而言,由多個金屬氧化物壓敏電阻體平行連接而成,具有相應的耐壓等級,一旦線路電壓超過特定電壓,金屬氧化物電阻體被激發(fā),從而達到保護電力系統(tǒng)的作用。氧化鋅避雷器是一種由外殼和連接放電中心部分和隔離部分組成的避雷設(shè)備。其連接放電中心的部分由金屬氧化物電阻體,導體和連接線組成。當氧化鋅避雷器所連接的電路電壓超過特定電壓時,金屬氧化物電阻體便被激發(fā),并從電力系統(tǒng)中漏出超過該壓力的部分電壓,將其保護??偟膩碚f,各種避雷器的結(jié)構(gòu)特點和優(yōu)缺點不同。間隙避雷器的結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,但需要間距較大。管型避雷器和普通閥型避雷器的結(jié)構(gòu)相似,具有相應的耐壓等級,但其技術(shù)相對較成熟,使用壽命較短。氧化鋅避雷器擁有較高的工作電壓范圍,可調(diào)過電壓,耐久性強等特點,但是相對較高。因此,在實際應用中,選擇適合的避雷器,需結(jié)合其特性及所處環(huán)境進行選型。
氧化鋅避雷器是一種具有出色保護性能的設(shè)備,它依賴氧化鋅的獨特非線性伏安特性。在正常工作電壓下,避雷器中的電流極其微?。ㄎ不蚝涟布墑e),確保了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。其關(guān)鍵創(chuàng)新在于沒有傳統(tǒng)的放電間隙,而是利用氧化鋅的非線性性質(zhì),當過電壓出現(xiàn)時,電阻會快速下降,有效地釋放過電壓能量,實現(xiàn)有效的保護作用。
對于氧化鋅避雷器的檢測,現(xiàn)代化的測試儀器如采用微電腦技術(shù),能夠測量避雷器在工頻電壓下的各種參數(shù),包括全電流、三次諧波、阻性電流、阻性電流峰值、容性電流和有功功率等,為維護和評估其性能提供了科學依據(jù)。
氧化鋅避雷器的發(fā)展歷程可以追溯到上世紀七十年代,它主要由氧化鋅壓敏電阻構(gòu)成。壓敏電阻在正常電壓下呈現(xiàn)高阻狀態(tài),相當于絕緣狀態(tài),但在遇到超過其壓敏電壓的沖擊時,會迅速變成低阻狀態(tài),類似于短路。值得注意的是,壓敏電阻在擊穿后可以自我恢復,當過電壓后,它會恢復到高阻絕緣狀態(tài)。
在電力系統(tǒng)中安裝氧化鋅避雷器,當雷電引發(fā)的高電壓沖擊到來時,壓敏電阻會承受并導通雷電流,從而將電源線上的電壓控制在范圍,有效地保護了電氣設(shè)備免受雷擊損害。氧化鋅避雷器是具有良好保護性能的避雷器。利用氧化鋅良好的非線性伏安特性,使在正常工作電壓時流過避雷器的電流極?。ㄎ不蚝涟布墸划斶^電壓作用時,電阻急劇下降,泄放過電壓的能量,達到保護的效果。這種避雷器和傳統(tǒng)的避雷器的差異是它沒有放電間隙,利用氧化鋅的非線性特性起到泄流和開斷的作用。
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