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以下是:山東濟南YH2.5WD-4/9.5金屬氧化物避雷器樊高電氣的圖文介紹
當(dāng)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(shè)備絕緣;當(dāng)電壓值正常后,避雷器又迅速恢復(fù)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(jì)末期,用于架空輸電線路,<br /> 防止雷擊損壞設(shè)備絕緣而造成停電,故稱“避雷器”。20世紀(jì)20年代,出現(xiàn)了鋁避雷器,山東濟南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(gòu)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(dāng)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(fù)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(shè)備起到防雷保護作用,也是使電網(wǎng)恢復(fù)正常。 [1] 管式避雷其結(jié)構(gòu)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)。山東濟南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(dǎo)體隔離,在過電壓時放電和切斷電源供給的續(xù)流。碳化硅山東濟南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(jié)合劑混合后,經(jīng)壓形、燒結(jié)而成的非線性電阻體,呈圓餅狀。

YH2.5WD-4/9.5金屬氧化物避雷器樊高電氣



由于在結(jié)構(gòu)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(shè)計及改善電位分布<br /> 的設(shè)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(dāng)模壓硫化完成(即避雷器密封完成),山東濟南氧化鋅避雷器冷卻后內(nèi)部將形成低氣壓。由“巴申曲線”可知,此時電阻片沿面閃絡(luò)電壓大為下降,有可能在較低電壓下?lián)p壞避雷器。這是生產(chǎn)廠家容易忽略的工藝技<br /> 術(shù)問題。  (8)影響間隙放電穩(wěn)定性的因素  間隙放電電壓的穩(wěn)定性是避雷器保護性能的標(biāo)準(zhǔn),棒-棒純空氣間隙與環(huán)-環(huán)帶絕緣子支撐間隙放電特性本身存在差異。前者是極不均勻電場,后者是稍不均勻電場;前者放電電壓稍低、分散性小,后者不僅分散性大,且受絕緣子污穢性能影響明顯,當(dāng)污穢引起漏電流且達到一定值時,它與避雷器本體漏電流形成一個“分壓器”,明顯地改變了整個避雷器電位分布,提高了避雷器放電電壓值<br /> ,這是設(shè)計者必須給予充分考慮的。 與瓷外套避雷器不同,復(fù)合外套避雷器的外套采用有機高分子材料,它必須進行許多驗證其特性的試驗[6],如耐天侯試驗、山東濟南氧化鋅避雷器耐電蝕試驗、耐鹽霧試驗等。這些試驗的要求及試驗方法大部分都已體現(xiàn)在IEC新版本的標(biāo)準(zhǔn)中。  (1)復(fù)合外套起痕和電蝕試驗  按比例制作了避雷器比例元件。霧室溫度20~25℃,鹽霧中NaCl含量為9.8kg/m3,以3.9L/ m3·h速度噴<br /> 向比例元件。同時將等比例持續(xù)運行電壓Uc施加于比例元件上,持續(xù)時間1000h。試驗期間無過流中斷,比例元件復(fù)合外套無起痕、裂縫和樹枝狀裂紋產(chǎn)生,傘裙未擊穿。  (2)熱機試驗及沸水煮試驗  該項試驗用于驗證避雷器在冷熱、機械力共同作用下法蘭與環(huán)氧玻璃纖維布筒結(jié)合部分粘合劑的性能,該項試驗分兩步進行:  1)比例元件在下列條件同時作用下進行試驗:①2次(-35±5)℃ ~(50±5)℃冷<br /> 熱循環(huán),高低溫度至少保持8h,每一循環(huán)持續(xù)24h;②給比例元件施加50額定拉伸負(fù)荷的負(fù)荷力。  2)比例元件在0.1 NaCl的溶液中沸煮42h后,立即放進環(huán)境溫度的水溶液中浸泡24h,取出后在環(huán)境溫度空氣中靜放24h,直到表面干燥。  (3)爬電比距的選擇  硅橡膠的復(fù)合外套的耐污穢性能比瓷套高出66。這是由硅橡膠的憎水性所決定的,憎水性來自硅橡膠分子中具有排斥水分子天性的。試<br /> 驗結(jié)果表明:  1)復(fù)合外套耐污穢性能遠高于瓷套,山東濟南氧化鋅避雷器但尚未取得定量的結(jié)論。  2)復(fù)合外套提高的耐污性能可留給用戶、電力部門作為裕度考慮。因此,爬電比距的設(shè)計仍按瓷外套標(biāo)準(zhǔn)考慮。這一設(shè)計還受兩個外界因素影響:①復(fù)合外套比瓷套更容易提高爬電比距,但必須保證電弧小距離(如110kV下≥1m);②筆者認(rèn)為,兩類有串聯(lián)間隙避雷器選擇爬電比距應(yīng)有所不同:棒-棒純空氣有間隙避雷器本體爬距≥1.7cm/<br /> kV即可認(rèn)為是的,因為,正常運行電壓下避雷器本體幾乎不承受任何電壓值;環(huán)-環(huán)絕緣支撐有間隙避雷器,其爬距應(yīng)為避雷器本體爬距與支撐絕緣子爬距之和,作者建議,爬電比距應(yīng)分別規(guī)定,避雷器本體≥1.7cm/kV,支撐絕緣子≥1.7cm/kV,因為在正常運行和雷擊瞬間不同工況下,兩者都需分別承受了幾乎100的過電壓,避雷器總體爬電比距≥3.4cm/kV。我國無間隙線路避雷器的使用量超過有間隙線路避雷器<br /> ,90的330kV、500kV線路使用無間隙線路避雷器。無間隙避雷器在絕緣配合上,保護性能分散性小,僅僅取決于一條U-I特性曲線,保護裕度大。避雷器運行事故率已低于0.03/100相·年以下,且無間隙線路避雷器限制操作過電壓的優(yōu)點是目前有間隙線路避雷器所不能達到的。表4列出兩種線路避雷器的技術(shù)要求及性能[無間隙線路避雷器的運行條件除滿足一般電站避雷器要求外,還應(yīng)滿足以下條件:  (1)承受各<br /> 種內(nèi)過電壓作用,特別在線路中段,內(nèi)過電壓值高,過電壓出現(xiàn)頻率高,要求通流容量較大。




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10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設(shè)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。山東濟南氧化鋅避雷器對應(yīng)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(shè)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(yīng)遵守如下原則:(1)氧化鋅<br /> 避雷器的額定電壓,應(yīng)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。山東濟南氧化鋅避雷器(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(gòu)成嚴(yán)重威脅。且氧化鋅避雷器與SiC避雷器結(jié)構(gòu)、設(shè)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(yán)重的事故。面對這種情況,許多供電局、電力設(shè)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(biāo)討論稿中動作負(fù)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(yīng)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(diào)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(biāo)準(zhǔn)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(shè)計規(guī)則:額定電壓在參考SiC避雷器滅弧電壓設(shè)計基礎(chǔ)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(biāo)準(zhǔn),避雷器廠家及使用單位在設(shè)計制造中會有出入。 [4] 3、貫徹2000年版新標(biāo)準(zhǔn),、合理地對避雷器進行選型的現(xiàn)實性在我國2000年新標(biāo)準(zhǔn)中(GB11032-2000),額定電壓的選擇上述1.2-1.3倍原則得到了認(rèn)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(shè)計)避雷器持續(xù)運行電壓。以國內(nèi)避雷器的設(shè)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(yīng)考慮單相接地運行1h的過電壓水平。但用戶中的技術(shù)協(xié)議甚至電力設(shè)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(rèn)為是不必要的(如10kV中出現(xiàn)16.5kV、16.7kV等)。理由是實際設(shè)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(shè)計中得不到實現(xiàn);另外從下面論述可知,按照新國標(biāo)要求選擇才能在許可過電壓下使用(這是指不接地系統(tǒng))。山東濟南氧化鋅避雷器 [1] 4、按2000年版新標(biāo)準(zhǔn)中非接地系統(tǒng)氧化鋅避雷器選型的科學(xué)性(1)額定電壓的選擇應(yīng)按施加到避雷器端子間的大允許工頻電壓有效值選擇、設(shè)計,此時能在所規(guī)定的動作負(fù)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(shè)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。山東濟南氧化鋅避雷器(2)凡是工頻電壓升高較嚴(yán)重的處所或是設(shè)備絕緣試驗電壓較高的條件所允許,就應(yīng)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(yīng)等于或大于額定電壓。這兩點在新國標(biāo)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(biāo)要求,要保證單相接地運行2h不動作。嚴(yán)重情況是當(dāng)單相接地與甩負(fù)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(biāo)按荷電率為0.8選取額定電壓(即Ur≈1.25 UC),均滿足要求。




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