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氧化鋅避雷器檢測儀功能特點

2023-05-05 10:19:02

氧化鋅避雷器型號

1、按電壓等級

氧化鋅避雷器按額定電壓值來分類,可分為三類:

高壓類:其指66KV以上等級的氧化鋅避雷器系列產品,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系列的產品)范圍內的氧化鋅避雷器系列產品,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系列的產品)的氧化鋅避雷器系列產品,大致可劃分為1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四個電壓等級。

2、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。

3、按用途分

氧化鋅避雷器按用途可劃分為系統用線路型、系統用電站型、系統用配電型、并聯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。

4、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(爬電比距20mm/KV)、Ⅲ級為用于重污穢地區(爬電比距25mm/kV)、Ⅳ級為用于特重污穢地區(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點。

該系列產品除具有瓷外套氧化鋅避雷器的一切優點外,另具有絕緣性能好、高的耐污穢性能、良好的防爆性能以及體積小、重量輕、平時不需維護、不易破損、密封可靠、耐老化性能優良等優點。

5、按結構性能分

氧化鋅避雷器按結構性能可分為:無間隙(W)、帶串聯間隙(C)、帶并聯間隙(B)三類。

擴展資料:

選型標準:

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

國家標準規定,系統供電端電壓應略高于系統的標稱電壓(或額定電壓)的K倍,即K=Um/Un(Um是系統最高電壓)。電氣設備的絕緣應能在下長期運行。220kV及以下系統的K為1.15,330kV及以上系統的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避雷器。10kV及以下避雷器的滅弧電壓設計是定在系統最高運行電壓的1.1倍;35kV避雷器的滅弧電壓等于系統最高電壓;110kV及以上避雷器的滅弧電壓為系統最高電壓的80%。對應以上的倍數分別有110%避雷器、100%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安全情況下的避雷器選型及必要性

從安全運行角度,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的工頻暫態電壓。在110kV及以上的中性點接地系統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中,電力部門規程規定在單相接地情況下允許運行2h,有時甚至在斷續地產生弧光接地過電壓情況下運行2h以上才能發現故障,這類系統的運行特點對氧化鋅避雷器在額定電壓下安全運行構成嚴重威脅。

且氧化鋅避雷器與避雷器結構、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熱崩潰甚至嚴重的爆炸事故。面對這種情況,許多供電局、電力設計院根據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的額定電壓規定提高至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過電壓下工作出現安全事故。電力部安全監察及生產協調司早在1993年10月30日第十七期安全情況通報上就對避雷器提出修改意見。

而在通報發布與新標準修訂的過渡階段,對中性點非接地系統的氧化鋅避雷器額定電壓、持續運行電壓的選擇提出了如下設計規則:額定電壓在參考避雷器滅弧電壓設計基礎上乘以1.2-1.3倍,持續運行電壓為系統運行最高線電壓

上述基本數據由于沒有統一標準,避雷器廠家及使用單位在設計制造中會有出入。

3、貫徹2000年版新標準,安全、合理地對避雷器進行選型的現實性

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,但持續運行電壓的選擇則出現了新規定:從反映避雷器使用壽命的參數1.5Un//U1mA作為參考值選擇(設計)避雷器持續運行電壓。

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上看,是有根據的。

這樣,在實踐中根據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。但用戶中的技術協議甚至電力設計院圖紙中出現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;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安全使用(這是指不接地系統)。

4、按2000年版新標準中非接地系統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最大允許工頻電壓有效值選擇、設計,此時能在所規定的動作負載試驗中確定的暫態過電壓下正確地工作。持續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階段制造氧化鋅避雷器的荷電率與殘壓的實際水平。

(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滿足,下面計算也可發現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。最嚴重情況是當單相接地與甩負荷同時發生,此時理論計算可能出現的最大過電壓為1.99倍,則選取的氧化鋅避雷器容許持續運行電壓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。如果按躲開概率較高的弧光接地和諧振過電壓,則額定電壓應滿足:再按?=0.8選擇持續運行電壓,也滿足要求。

綜上所述,避雷器選型問題的主要難點是確定暫時過電壓的范圍問題,既要保證在較高的操作過電壓及大氣過電壓下安全、可*地動作,又要保證在暫時過電壓下閥片不動作。現階段避雷器的選型和設計必須保證單相接地時出現的系統最高過電壓氧化鋅避雷器不動作,否則氧化鋅避雷器會出現熱崩潰甚至爆炸事故。

故在不接地系統中按照新要求選擇是合適的。但在經消弧線圈接地的電容器裝置中,接地過電壓會低許多,這時可根據實際模擬計算選擇較低的額定電壓及持續運行電壓使氧化鋅避雷器在較低的操作過電壓下動作,保護電容器裝置,但如果不方便模擬,也可按不接地系統選擇,因電容器極對地絕緣已考慮能滿足單相接地要求。

在小于額定電壓下工作,避雷器不動作也不會導致過電壓損害電容器裝置。

總之,這是由于氧化鋅閥片不帶串聯間隙直接串聯,導致氧化鋅避雷器電阻片不能承受甚至超過1.99倍的過電壓,導致以滅弧電壓作為參考選擇的氧化鋅避雷器額定電壓不能滿足要求,必然要升高才能保證避雷器安全工作,如沒有實際模擬數據,以國家標準精神中體現的推薦值較合適,因為它滿足了極限要求。

氧化鋅避雷器檢測儀功能特點:

1、超遠距離無線傳輸,無需現場接線。

2、640×480高亮彩色液晶圖文顯示、陽光下顯示清晰、高速熱敏打印機。

3、配備嵌入式工業級控制系統,1G存儲容量,windows操作系統。觸摸屏操作方式,支持外掛鍵盤、鼠標。

4、配套上層設備管理軟件,具備設備及歷史數據管理、查詢、比較、列表、報告打印等功能。兩個USB接口支持數據的導入、導出。

5、內嵌三維動畫演示,詳細介紹儀器操作流程及專用軟件使用方法,方便用戶掌握試驗方法和儀器的使用。

6、交、直流兩用型,內帶高能鋰離子電池,特別適合無電源場合

7、真正意義上的三相同時測量。

8、特征數據、波形同屏顯示。

9、多種電壓基準信號取樣方式:

(1)有線方式:從PT端計量繞組取信號,數字信號有線傳輸。

(2)無線方式:從PT端計量繞組取信號,數字信號無線傳輸,省去電纜長距離連接。

(3)無電壓方式:不需要從PT端子取信號,采用軟件計算的方式找到電壓基準。

10、安全可靠,電壓通道采用隔離變換,避免PT二次側短路,減小信號失真。

11、帶電、停電、試驗室均可適用 ;

12、體積小,重量輕,便于攜帶。

氧化鋅避雷器工作原理:

氧化鋅避雷器是以氧化鋅閥片組裝成的,氧化鋅閥片具有較好的非線性伏安特性,在正常工作電壓下,具有極高的電阻,呈絕緣狀態,在雷電過電壓作用下,則呈現低電阻狀態,泄放雷電流,使與避雷器并聯的電氣設備的殘壓被抑制在設備絕緣安全值以下,待有害的過電壓消失后,閥片又迅速恢復高電阻,呈絕緣狀態,從而起到保護電氣設備絕緣免受過電壓損害的目的。

復合絕緣外套氧化鋅避雷器具有電氣絕緣性能好、介電強度高、抗漏痕、抗電蝕、耐熱、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性等優點,被廣泛用于發電、輸變、變電、配電系統中,使電氣設備的絕緣免受過電壓的損害。



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