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樂清 樊高電氣銷售部(泉州市分公司) > 泉州本地新聞中心

YH10WT-42/120氧化鋅避雷器直銷

更新時間:2025-08-04 00:18:00 ip歸屬地:泉州,天氣:小雨轉中雨,溫度:26-30 瀏覽次數(shù):21    公司名稱:樂清 樊高電氣銷售部(泉州市分公司)

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產品參數(shù)
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范圍YH10WT-42/120氧化鋅避雷器直銷供應范圍覆蓋福建省福州市、廈門市、泉州市漳州市、龍巖市寧德市、南平市莆田市、三明市 鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、惠安縣、安溪縣永春縣、德化縣金門縣、石獅市、晉江市南安市等區(qū)域。
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樊高電氣銷售部(泉州市分公司)坐落于象陽鎮(zhèn)象東村,交通便利、歡迎新老客戶光臨來訪;主營 YH10WT-42/120氧化鋅避雷器直銷。質量保證是企業(yè)品牌建立之根本。優(yōu)化產品質量是持續(xù)前進之目標。永遠不忽視產品品質鏈中的任何環(huán)節(jié)。在企業(yè)的軟硬件環(huán)境中體現(xiàn)出嚴格的質量水準,培養(yǎng)工作人員的認真、嚴謹、細致的工作習慣。以客戶的z u i大滿意為永恒目標。追求卓越: 追求卓越,不斷創(chuàng)新是企業(yè)生存發(fā)展之前提。產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新。堅持追求卓越的經營理念,不斷開發(fā)新產品和服務,以保持公司的競爭力,滿足客戶不斷增長的需要。誠信服務: 堅持誠實服務為立業(yè)之本。堅持誠實經營,秉承客戶至上的經營理念,以客戶為中心提供完善快捷的售后服務,滿足客戶的真正需要并和客戶建立長期的、相互尊重、相互合作的關系,求真務實。


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品的質量,及對產品的選型是否合理。影響它的產品質量主要有以下三方面:A福建泉州避雷器整體結構的合理性;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生幅值較高的暫態(tài)過電壓,福建泉州避雷器具有在一定時間內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,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鍵所在。引線的阻抗與通過的電流頻率有關,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。.配變低壓側也應安裝如果配變低壓側沒有安裝MOA,當高壓側避雷器向大地泄放雷電流時,在接地裝置上就產生壓降,該壓降通過配變外殼同時作用在低壓側繞組的中性點處。因此低壓側繞組中流過的雷電流將使高壓側繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000kV),該電勢將與高壓側繞組的雷電壓疊加,造成高壓側繞組中性點電位升高,擊穿中性點附近的絕緣。如果低壓側安裝了MOA,當高壓側MOA放電使接地裝置的電位升高到一定值時,低壓側MOA開始放電,使低壓側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。



當過電壓值達到規(guī)定的動作電壓時,避雷器立即動作,流過電荷,限制過電壓幅值,保護設備絕緣;當電壓值正常后,避雷器又迅速恢復原狀,以保證系統(tǒng)正常供電。原始的避雷器是羊角形間隙,出現(xiàn)于19世紀末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設備絕緣而造成停電,故稱“避雷器”。20世紀20年代,出現(xiàn)了鋁避雷器,福建泉州氧化膜避雷器和丸式避雷器。30年代出現(xiàn)了管式避雷器。50年代出現(xiàn)了碳化硅避雷器。70年代又出現(xiàn)了金屬氧化物避雷器?,F(xiàn)代高壓避雷器,不僅用于限制電力系統(tǒng)中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統(tǒng)操作產生的過電壓。避雷器有管式和閥式兩大類。閥式避雷器分為碳化硅閥式避雷器和金屬氧化物避雷器(又稱氧化鋅避雷器)。閥式避雷器主要由封閉在瓷套中、相互串聯(lián)的火花間隔及非線性電阻構成,火花間隙能在遇到過電壓時被擊穿放電,在正常運行的工頻電壓下起著將電源與非線性電阻相互隔斷的作用。非線性電阻在過電壓時能吸收過電壓能量以限制放電電壓下的殘壓,和起著限制工頻續(xù)流的作用。非線性電阻在正常工作狀態(tài)下對工頻電流的電阻非常大,因而使工頻電流被隔斷;當遇到雷電時,在過電壓作用下電阻值非常小,使雷電流得以暢通流地。雷電流過后,其電阻值又自動恢復到原來的較大值。將跟隨而來的工頻續(xù)流限制在較小范圍之內,對被保護設備起到防雷保護作用,也是使電網恢復正常。[1]管式避雷其結構原理見圖。內間隙(又稱滅弧間隙)置于產氣材料制成的滅弧管內,外間隙將管子與電網隔開。雷電過電壓使內外間隙放電,內間隙電弧高溫使產氣材料產生氣體,管內氣壓迅速增加,高壓氣體從噴口噴出滅弧。管式避雷器具有較大的沖擊通流能力,可用在雷電流幅值很大的地方。但管式避雷器放電電壓較高且分散性大,動作時產生截波,保護性能較差。主要用于變電所、發(fā)電廠的進線保護和線路絕緣弱點的保護。碳化硅避雷其基本工作元件是疊裝于密封瓷套內的火花間隙和碳化硅閥片(電壓等級高的避雷器產品具有多節(jié)瓷套)。福建泉州閥式避雷器閥式避雷器火花間隙的主要作用是平時將閥片與帶電導體隔離,在過電壓時放電和切斷電源供給的續(xù)流。碳化硅避雷器的火花間隙由許多間隙串聯(lián)組成,放電分散性小,伏秒特性平坦,滅弧性能好。碳化硅閥片是以電工碳化硅為主體,與結合劑混合后,經壓形、燒結而成的非線性電阻體,呈圓餅狀。




1、以往只考慮操作過電壓和雷電過電壓水平的避雷器選型及弊端 標準規(guī)定,系統(tǒng)供電端電壓應略高于系統(tǒng)的標稱電壓(或額定電壓)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系統(tǒng)電壓)。電氣設備的絕緣應能在Un下長期運行。220kV及以下系統(tǒng)的K為1.15,330kV及以上系統(tǒng)的K=1.1。避雷器設計的初期也遵守上述原則。 氧化鋅避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設計是定在系統(tǒng)運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統(tǒng)電壓;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統(tǒng)電壓的80%。對應以上的倍數(shù)分別有110%避雷器、避雷器和80%避雷器。 我國使用氧化鋅避雷器初期,其額定電壓是以SiC避雷器的滅弧電壓為參考作設計的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原則,如:Y5WR-7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。 2、保證在單相接地過電壓下運行且電力系統(tǒng)情況下的避雷器選型及必要性 從運行角度,避雷器的額定電壓的選擇還應遵守如下原則: (1)氧化鋅避雷器的額定電壓,應該使它高于其在安裝處可能出現(xiàn)的工頻暫態(tài)電壓。在110kV及以上的中性點接地系統(tǒng)中是可以按上述方法選擇的。 (2)在110kV及以下的中性點非直接接地系統(tǒng)中,電力部門規(guī)程規(guī)定在單相接地情況下允許運行2h,有時甚至在斷續(xù)地產生弧光接地過電壓情況下運行2h以上才能發(fā)現(xiàn)故障,這類系統(tǒng)的運行特點對氧化鋅避雷器在額定電壓下運行10s構成嚴重威脅。 且氧化鋅避雷器與SiC避雷器結構、設計不同(后者是有間隙滅弧,前者沒有間隙或者只有隔流間隙),使得實踐中氧化鋅避雷器出現(xiàn)熱崩潰甚至嚴重的事故。面對這種情況,許多供電局、電力設計院根據(jù)各地的電網條件提出了許多類型的額定電壓值(如14.4kV,14.7kV等)。 而在多次國標討論稿中動作負載試驗中耐受10s的額定電壓規(guī)定提高至1.2~1.3倍,使氧化鋅避雷器對中性點非直接接地系統(tǒng)工況的適應能力有所提高。 而由于氧化鋅避雷器的額定電壓選擇過低,使避雷器在單相接地過電壓甚至許多暫態(tài)過電壓下工作出現(xiàn)事故。電力部監(jiān)察及生產協(xié)調司早在1993年10月30日第十七期情況通報上就對避雷器提出修改意見。 而在通報發(fā)布與新標準修訂的過渡階段,對中性點非接地系統(tǒng)的氧化鋅避雷器額定電壓、持續(xù)運行電壓的選擇提出了如下設計規(guī)則:額定電壓在參考SiC避雷器滅弧電壓設計基礎上乘以1.2-1.3倍,持續(xù)運行電壓為系統(tǒng)運行線電壓 上述基本數(shù)據(jù)由于沒有統(tǒng)一標準,避雷器及使用單位在設計制造中會有出入。 3、貫徹2000年版新標準,、合理地對避雷器進行選型的現(xiàn)實性 在我國2000年新標準中(GB11032-2000),額定電壓的選擇上述1.2-1.3倍原則得到了認可,但持續(xù)運行電壓的選擇則出現(xiàn)了新規(guī)定:從反映避雷器使用壽命的參數(shù)1.5Un//U1mA作為參考值選擇(設計)避雷器持續(xù)運行電壓。 以國內避雷器的設計、制造水平,一般值為80%,故持續(xù)運行電壓選擇為額定電壓的0.8倍。這一點我們從伏安曲線的小電流區(qū)上看,是有根據(jù)的。 這樣,在實踐中根據(jù)具體條件進行模擬計算或按經驗慣例對避雷器進行選型時,應考慮單相接地運行1h的過電壓水平。但用戶中的技術協(xié)議甚至電力設計院圖紙中出現(xiàn)了許多與上述值有細微差別的額定電壓值,我認為是不必要的(如10kV中出現(xiàn)16.5kV、16.7kV等)。 理由是實際設計避雷器過程中,額定電壓值在伏-安曲線中是在小電流區(qū)里面,均小于U1mAAC值,追求細微之差在實際避雷器設計中得不到實現(xiàn);另外從下面論述可知,按照新國標要求選擇才能在許可過電壓下使用(這是指不接地系統(tǒng))。




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