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内嵌三维动画演示,详细介绍仪器操作流程及专用软件使用方法,方便用户掌握试验方法和仪器的使用。 6、交、直流两用型,内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。 7、真正意义上的三相同时测量。 8、特征数据、波形同屏显示。 9、多种电压基准信号取样方式: (1)有线方式:从PT端计量绕组取信号,数字信号有线传输。 (2)无线方式:从PT端计量绕组取信号,数字信号无线传输,省去电缆长距离连接。 (3)无电压方式:不需要从PT端子取信号,采用软件计算的方式找到电压基准。 10、可靠,电压通道采用隔离变换,避免PT二次侧短路,减小信号失真。 11、带电、停电、试验室均可适用; 12、体积小,重量轻,便于携带。 氧化锌避雷器工作原理: 氧化锌避雷器是以氧化锌阀片组装成的,氧化锌阀片具有较好的非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有极高的电阻,呈绝缘状态,在雷电过电压作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电气设备的残压被抑制在设备绝缘值以下,待有害的过电压消失后,阀片又迅速恢复高电阻,呈绝缘状态,从而起到保护电气设备绝缘免受过电压损害的目的。 复合绝缘外套氧化锌避雷器具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性等优点,被广泛用于发电、输变、变电、配电系统中,使电气设备的绝缘免受过电压的损害。



电力部监察及生产协调司早在1993年10月30日第十七期情况通报上就对避雷器提出修改意见。而在通报发布与新标准修订的过渡阶段,对中性点非接地系统的氧化锌避雷器额定电压、持续运行电压的选择提出了如下设计规则:额定电压在参考SiC避雷器灭弧电压设计基础上乘以1.2-1.3倍,持续运行电压为系统运行高线电压上述基本数据由于没有统一标准,避雷器及使用单位在设计制造中会有出入。[4]3、贯彻2000年版新标准,、合理地对避雷器进行选型的现实性在我国2000年新标准中(GB11032-2000),额定电压的选择上述1.2-1.3倍原则得到了认可,但持续运行电压的选择则出现了新规定:从反映避雷器使用寿命的参数1.5Un//U1mA作为参考值选择(设计)避雷器持续运行电压。以国内避雷器的设计、制造水平,一般值为80,故持续运行电压选择为额定电压的0.8倍。这一点我们从伏安曲线的小电流区上看,是有根据的。这样,在实践中根据具体条件进行模拟计算或按经验惯例对避雷器进行选型时,应考虑单相接地运行1h的过电压水平。但用户中的技术协议甚至电力设计院图纸中出现了许多与上述值有细差别的额定电压值,我认为是不必要的(如10kV中出现16.5kV、16.7kV等)。理由是实际设计避雷器过程中,额定电压值在伏-安曲线中是在小电流区里面,均小于U1mAAC值,追求细之差在实际避雷器设计中得不到实现;另外从下面论述可知,按照新国标要求选择才能在许可过电压下使用(这是指不接地系统)。[1]4、按2000年版新标准中非接地系统氧化锌避雷器选型的科学性(1)额定电压的选择应按施加到避雷器端子间的大允许工频电压有效值选择、设计,此时能在所规定的动作负载试验中确定的暂态过电压下正确地工作。持续运行电压的选择必须是允许持久地施加于避雷器端子间的有效值。此时工频放电电压要足够高,以免在被保护设备的绝缘能耐受不需保护的操作过电压下动作,延长使用寿命,且必须考虑到我国现阶段制造氧化锌避雷器的荷电率与残压的实际水平。(2)凡是工频电压升高较严重的处所或是设备绝缘试验电压较高的条件所允许,就应选择较高的氧化锌避雷器额定电压。工频参考电压的选择应等于或大于额定电压。这两点在新国标要求中都较好地满足,下面计算也可发现是满足过电压要求的。国标要求,要保证单相接地运行2h不动作。严重情况是当单相接地与甩负荷同时发生,此时理论计算可能出现的大过电压为1.99倍,则选取的氧化锌避雷器容许持续运行电压UC(有效值)如下:国标按荷电率为0.8选取额定电压(即Ur≈1.25UC),均满足要求。




氧化锌避雷器是一种具有出色保护性能的设备,它依赖氧化锌的独特非线性伏安特性。在正常工作电压下,避雷器中的电流极其微小(微安或毫安级别),确保了电力系统的稳定运行。其关键创新在于没有传统的放电间隙,而是利用氧化锌的非线性性质,当过电压出现时,电阻会快速下降,有效地释放过电压能量,实现有效的保护作用。 对于氧化锌避雷器的检测,现代化的测试仪器如采用微电脑技术,能够测量避雷器在工频电压下的各种参数,包括全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流和有功功率等,为维护和评估其性能提供了科学依据。 氧化锌避雷器的发展历程可以追溯到上世纪七十年代,它主要由氧化锌压敏电阻构成。压敏电阻在正常电压下呈现高阻状态,相当于绝缘状态,但在遇到超过其压敏电压的冲击时,会迅速变成低阻状态,类似于短路。值得注意的是,压敏电阻在击穿后可以自我恢复,当过电压后,它会恢复到高阻绝缘状态。 在电力系统中安装氧化锌避雷器,当雷电引发的高电压冲击到来时,压敏电阻会承受并导通雷电流,从而将电源线上的电压控制在范围,有效地保护了电气设备免受雷击损害。氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。



为了减少雷击对输电线路运行的影响,通常采取多种防雷措施,主要有:降低杆塔接地电阻;架设避雷线;提高线路绝缘水平;加装耦合地线;等等。但在防止绕击雷对线路造成影响及高土壤电阻率的线路杆塔防雷问题上,仍不能找到有效的解决方法。为此,迫切需要采取一些新的技术措施来提高线路杆塔的耐雷水平,HY5WS-17/50氧化锌避雷器以减少雷击跳闸率。随着合成绝缘材料在防雷技术上的应用和发展,许多如美国、日本等,将避雷器安装在输电线路的易击段,以提高线路的耐雷水平,降低雷击跳闸率。2.1进行规定的电气试验线路避雷器安装投运前应进行规定的电气试验。测量其绝缘电阻、直流1mA下的电压U1mA及电压为75U1mA下的泄漏电流,测量结果应与出厂数据比较无明显变化,华尔网高压避雷器并应符合规程规定,安装过程中要按要求安装好串联间隙,安装投运后要检查并放电计数器的动作情况,以便日后能够对其他线路作分析比较。2.2安装线路避雷器的定点原则a)线路的运行经验。对线路投运至今的运行情况进行分析,确定易遭雷击的杆塔,分析确定是绕击还是反击。b)线路途经的地形、地貌以及邻近影响。现场勘察线路经过的地段,特别对经过鱼塘、河流及山地等地段的线路要重点分析,记录有可能因地形、地貌条件而使线路杆塔遭受雷击的地段,一般经过此路段的杆塔优先考虑。c)杆塔的接地电阻和相邻杆塔档距。根据线路投产时设计杆塔的接地电阻要求及实际接地电阻值,确定不符合接地电阻设计要求的杆塔并进行改造,对于因地质条件限制而无法达到要求的优先考虑。



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