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以下是:云南大理HY5WZ-90/235高壓氧化鋅避雷器的圖文介紹



10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設計是定在系統(tǒng)高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統(tǒng)高電壓;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統(tǒng)高電壓的80。云南大理氧化鋅避雷器對應以上的倍數(shù)分別有110避雷器、10<br /> 0避雷器和80避雷器。 [6] 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<br /> 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。云南大理氧化鋅避雷器(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(chǎn)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<br /> 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(wǎng)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<br /> 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(chǎn)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)運行高線電壓上述基本數(shù)據(jù)由<br /> 于沒有統(tǒng)一標準,避雷器廠家及使用單位在設計制造中會有出入。 [4] 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(nèi)避雷器的設計、制造水平,<br /> 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(jīng)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<br /> 在伏-安曲線中是在小電流區(qū)里面,均小于U1mAAC值,追求細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))。云南大理氧化鋅避雷器 [1] 4、按2000年版新標準中非接地系統(tǒng)氧化鋅避雷器選型的科學性(1)額定電壓的選擇應按施加到避雷器端子間的大允許工頻電壓有效值選擇、設計,此時能在所規(guī)定的動作負載試驗中確定的暫態(tài)過電壓下正確地工作。持<br /> 續(xù)運行電壓的選擇必須是允許持久地施加于避雷器端子間的有效值。此時工頻放電電壓要足夠高,以免在被保護設備的絕緣能耐受不需保護的操作過電壓下動作,延長使用壽命,且必須考慮到我國現(xiàn)階段制造氧化鋅避雷器的荷電率與殘壓的實際水平。云南大理氧化鋅避雷器(2)凡是工頻電壓升高較嚴重的處所或是設備絕緣試驗電壓較高的條件所允許,就應選擇較高的氧化鋅避雷器額定電壓。工頻參考電壓的選擇應等于或大于額定電壓。這兩點在新國標要求中都較好地<br /> 滿足,下面計算也可發(fā)現(xiàn)是滿足過電壓要求的。國標要求,要保證單相接地運行2h不動作。嚴重情況是當單相接地與甩負荷同時發(fā)生,此時理論計算可能出現(xiàn)的大過電壓為1.99倍,則選取的氧化鋅避雷器容許持續(xù)運行電壓UC(有效值)如下:國標按荷電率為0.8選取額定電壓(即Ur≈1.25 UC),均滿足要求。




作用編輯每種避雷器各自有各自的優(yōu)點和特點,需要針對不同的環(huán)境進行使用,才能起到良好的絕緣效果。避雷器在額定電壓下,相當于絕緣體,不會有任何的動作產(chǎn)生。當出現(xiàn)危機或者高電壓的情況下,避雷器就會產(chǎn)生作用,將電流導入大地,有效的保護電力設備。 [5]  [4] 分類編輯按電壓等級分氧化鋅避雷器按額定電壓值來分類,可分為三類: [5] 高壓類:其指66KV以上等級的氧化鋅
避雷器系列產(chǎn)品,大致可劃分為1000kV、750kV、500kV、330kV、220kV、110kV、66kV七個等級。中壓類:其指3kV~66kV(不包括66kV系列的產(chǎn)品)范圍內(nèi)的氧化鋅避雷器系列產(chǎn)品,大致可劃分為3kV、6kV、10kV、35KV四個電壓等級。低壓類:其指3KV以下(不包括3kV系列的產(chǎn)品)的氧化鋅避雷器系列產(chǎn)品,大致可劃分為1kV、0.5kV、0.38kV、0.22
kV四個電壓等級。按標稱放電電流分氧化鋅避雷器按標稱放電電流可劃分為20、10、5、2.5、1.5kA五類。按用途分氧化鋅避雷器按用途可劃分為系統(tǒng)用線路型、系統(tǒng)用電站型、系統(tǒng)用配電型、并聯(lián)補償電容器組保護型、電氣化鐵道型、電動機及電動機中性點型、變壓器中性點型七類。按結構分氧化鋅避雷器按結構可劃分為兩大類。瓷外套:瓷外套氧化鋅避雷器按耐污穢性能分為四個等級,Ⅰ級為普通型
、Ⅱ級為用于中等污穢地區(qū)(爬電比距20mm/KV)、Ⅲ級為用于重污穢地區(qū)(爬電比距25mm/kV)、Ⅳ級為用于特重污穢地區(qū)(爬電比距31mm/kV)。復合外套:復合外套氧化鋅避雷器是用復合硅橡膠材料做外套,并選用高性能的氧化鋅電阻片,內(nèi)部采用特殊結構,用先進工藝方法裝配而成,具有硅橡膠材料和氧化鋅電阻片的雙重優(yōu)點。



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對接口的包封技術   包封硅橡膠復合外套上、下法蘭與環(huán)氧玻璃布筒連接的外露面是避雷器加強密封的良策,也是防止電蝕損的又一有效措施。目前許多國外同類產(chǎn)品在工藝上亦未能實現(xiàn)這樣的包封;但必須保證硅橡膠與法蘭各種金屬材料及熱處理后的鍍層之間有良好的粘合。此外,可在法蘭上增加一個下大上小的槽形結構,以增強硅橡膠不出現(xiàn)脫膠的機械應力。  (4)防技術  為取得良好的防性能可在模壓硫化傘裙前將環(huán)氧玻璃纖維筒加工出長條梯形槽,并用專用楔形嵌件堵緊。梯形槽在避雷器故障時起排氣作用,楔形嵌件保證注塑時硅橡膠不至于進入環(huán)氧設備配套完善,產(chǎn)品型號多樣,隨著公司的不斷發(fā)展,產(chǎn)品設計科學、制作精良、造型美觀,是現(xiàn)代電網(wǎng)建設的理想的配套產(chǎn)品,其中戶內(nèi)(外)真空斷路器,隔離開關,負荷開關,氧化鋅避雷器,熔斷器,穿墻套管,絕緣子,電流互感器,高壓電力計量箱等一系列高低壓電氣產(chǎn)品暢銷全國各地我們以“科技興業(yè),質量創(chuàng)牌,誠經(jīng)營,優(yōu)良服務”的企業(yè)宗旨;一直致力于追求卓越的民族電氣工業(yè),為廣大新老用戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的服務而不懈努力,您的滿意始終是我們追求的目標,真誠歡迎新老朋友惠顧,共創(chuàng)美好未來。玻璃纖維布筒內(nèi)腔。梯形槽的長度、數(shù)量、防力須經(jīng)嚴格計算及試驗求得。該型避雷器在中國及都通過了40kA和800A的短路電流試驗。  (5)吸收能量校核  有間隙線路避雷器由避雷器本體和外串聯(lián)間隙構成。正常運行工況下避雷器本體的荷電率為10%以下,它主要承受雷擊過電壓,因此對它的其他技術性能要求大為降低。避雷器電阻片承受雷擊過電壓的能力極強,直徑50mm的電阻片即能承受4/10ms、100kA 大電流沖擊,其技術特性參見表2。330kV、500kV線路避雷器的突出技術問題是電位分布不均勻。與瓷套式避雷器不同,它是懸掛在空中的,必須采用三維電場、用有限元法計算其電位分布[5]。由于在結構上不能采用外并電容的均壓措施。避雷器高度超過5m時,如不采取措施,其電位分布不均勻系數(shù)將達1.2,荷電率達98%。這將加速高場強處電阻片的老化。因此,通過Solid Works三維設計及改善電位分布的設計,并通過改變均壓環(huán)的數(shù)量、大小、放置位置及深度等措施使500 kV無間隙線路避雷器(5.4m高)電位分布不均勻系數(shù)限制在10.4 %以下[5],詳在避雷器整體模壓注射硅橡膠過程中,避雷器各部分均處于受熱狀態(tài)(100℃以上)。當模壓硫化完成(即避雷器密封完成),冷卻后內(nèi)部將形成低氣壓。



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,<br /> 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,云南大理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(chǎn)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<br /> 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<br /> 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(nèi),對被保護設備起到防雷保護作用,也是使電網(wǎng)恢復正常。 [1] 管式避雷其結構原理見圖。內(nèi)間隙(又稱滅弧間隙)置于產(chǎn)氣材料制成的滅弧管內(nèi),外間隙將管子與電網(wǎng)隔開。雷電過電壓使內(nèi)外間隙放電,內(nèi)間隙電弧高溫使產(chǎn)氣材料產(chǎn)生氣體,管內(nèi)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<br /> 器放電電壓較高且分散性大,動作時產(chǎn)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(nèi)的火花間隙和碳化硅閥片(電壓等級高的避雷器產(chǎn)品具有多節(jié)瓷套)。云南大理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。碳化硅云南大理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<br /> 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(jīng)壓形、燒結而成的非線性電阻體,呈圓餅狀。




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