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.避雷器絕緣電阻的測量
絕緣電阻的測量,對FS型避雷器而言,主要是檢查密封情況,若密封不嚴必然會引起內部受潮,因而使絕緣電阻明顯下降。按預試規程要求,測量時應試驗2500V兆歐表進行,測得其絕緣電阻應不低于2500MΩ。測試前將氧化鋅避雷器瓷套表面擦干凈,否則會因外套表面泄漏電流而影響測試的準確性。為此,在進行測試前需用吸水性好的干凈布將瓷套表面擦干凈,用細金屬線在外套靠前個傘裙下部繞一圈再接到兆歐表“屏蔽”接線柱上以影響。在測試中兆歐表與避雷器連接線要盡量短,并保證電氣接觸良好,測試時兆歐表應水平放置,搖速均勻,并以每分鐘120轉為宜,以取得良好的測量效果。 防雷器價格對FZ型避雷器而言,除檢查內部是否受潮外,還要檢查并聯電阻是否斷裂、老化,若并聯電阻老化、斷裂,因接觸不良,將使絕緣電阻增大。為確保測量值得準確,應測量二次并比較數據是否有變化。測量應使用同一電壓等級的同一塊兆歐表進行測量,否則無法比較。
2.直流1毫安參考電壓試驗
測試時在氧化鋅避雷器兩端施加0.75倍1毫安直流電壓(直流電壓脈動率不大于±1.5%),當通過避雷器的電流穩定在1毫安時。避雷器兩端的電壓應不小于25千伏。
3.直流泄漏電流試驗
測試時在避雷器兩端施加0.75倍1毫安直流電壓后,通過氧化鋅避雷器的泄漏電流應不大于50μA。在測試過程中,當泄漏電流達到30μA后還要繼續升高電壓,這時泄漏電流會劇增,此時應緩慢升高電壓,如升壓過快測量會不準確。為防止瓷套表面泄漏電流的影響,測試前應使用吸水性好的布將瓷套外表面擦干凈,以影響。
4.帶并聯電阻避雷器電導電流的測量
并聯電阻避雷器型號測量帶的電導電流使用的安表,其表的準確度應不低于1.5級,連接導線要粗且短,以減小導線電阻對測量的影響。測量時還要注意電暈電流及高電壓周圍雜散電容的影響。不宜用靜電電壓表測量。測試設備要遠離容易產生干擾磁場的設備,或設置屏蔽措施。 測量電導電流時,其直流試驗電壓的施加應從足夠低的數值開始然后緩慢升高,分段施加電壓并分段讀取電導電流值。待試驗電壓保持在規定時間后,如安表指針沒大擺動,其顯示值即為該電壓的電導電流值。 如果并聯電阻老化、接觸不良,則電導電流明顯下降,若并聯電阻斷裂,則電導電流降到零。假如并聯電阻本身進水受潮,電導電流會急劇增大,一般可達1000μA以上。 為確保高壓避雷器測試數的、準確,還要對不同溫度下測量的電導電流值進行比較,并將它們換算到同一溫度的電導電流值。經驗證明,溫度每升高10℃,電導電流則大約增大3%~5%。過電壓保護器試驗原理
為防止有意外因素對產品的損壞,在避雷器投運之前,應進行試驗及定期檢測。
2、三間隙星形接法組合式過電壓保護器由三個間隙和四個單元組成過電壓保護器。其結構與四間隙不同點在于取消了接地保護單元間隙,相地保護采用單間隙,接地保護單元由純電阻性材料組成,在中心點受寄生電容和雜散電容等外界因素相對小。
相相過電壓時由相間保護單元和接地保護單元共同完成,相相過電壓也是由兩個間隙來承擔。通過接地保護單元的調整可以使相相、相地工頻放電電壓做成一樣。 3、菱形間隙星形接法組合式過電壓保護器由一個菱形間隙和四個單元組成過電壓保護器。
其結構與四間隙星形接法不同點在于采用了菱形間隙結構,將帶串聯間隙的三相組合式過電壓保護器放電間隙的數量降到1,從而降低了分布電容和雜散電容對放電數值的影響,相間過電壓和相地過電壓過程均由一個間隙完成。由于間隙和過電壓保護器可以分別裝置,這樣過電壓保護器可直接和外殼材料熱壓鑄在一起,使閥片周圍空腔幾乎不存在,在過電壓保護器的密封受潮和防問題解決的比較好。
4、間隙并聯高壓電阻間隙上并聯了一個高壓電阻,在工頻時,間隙的容抗遠大于并聯電阻的阻抗,間隙兩端的電壓取決于電阻的分壓值。在沖擊時,由于波前很陡,其等值頻率遠高于工頻,此時間隙的容抗遠小于阻抗,電壓分布由容抗決定,故不受并聯電阻的影響。
可以的。我公司生產的過電壓保護器方便,特別適合與KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等不同型號的中壓成套開關柜配套使用,或直接安裝在小型箱式變電站內。二、碳化硅避雷器、無間隙氧化鋅避雷器和帶串聯間隙氧化鋅避雷器的性能比較。
阻容吸收器大優點是緩和入侵到被保護設備的過電壓波的陡度,改善設備繞組上的電壓梯度,但有體積大,無明顯過電壓限制值,吸收過電壓能量容量小,會產生高次諧波污染等問題。無間隙氧化鋅避雷器是一種較先進的過電壓保護設備,與傳統的碳化硅避雷器相比,在保護特性、通斷能力和抗污穢等方面均有優異的特性,其ZnO電阻片的非線性極其優異,使其在正常工作下接近絕緣狀態。
帶串聯間隙氧化鋅避雷器由于增加了串聯間隙,MOA可以用數量較少的ZnO電阻片,避雷器在線監測器這時殘壓可以做的很低,如果火花間隙的放電電壓也很低,則可使避雷器既有很低的保護水平又不致因為泄漏電流阻性分量大以及由此帶來的劣化現象和功率損耗問題。
有串聯間隙的MOA與無間隙MOA相比,具有較高的耐受系統暫過電壓能力,可在系統發生接地故障時保證自身,而且具有較低的雷電沖擊放電電壓和殘壓水平,可以為絕緣水平比較弱的設備提 供良好的保護,特別適用于中性點非有效接地系統使用。
但它保護殘壓較高,避雷器在線監測器無法滿足操作過電壓下頻繁動作的要求,存在工頻老化和承受荷電率和熱平衡條件的限制,這對于保護電動機類絕緣耐壓水平的設備來說還存在不足的。 三相組合式有串聯間隙氧化鋅避雷器,它在相間和相地之間都連接有一定比例的ZnO電阻片或帶火花間隙,是一種復合型避雷器,該過電壓保護裝置對相間過電壓有比較好的保護作用。
我公司生產的過電壓保護器無論戶內和戶外的,都有專門的安裝底座和接線端子,避雷器在線監測器適合各種狀況的安裝及接線,TBP型復合式過電壓保護器,是一種新型的過電壓保護器(也稱為三相組合式過電壓保護器),用于限制大氣過電壓和各種真空開關引起的操作過電壓。
組合式過電壓保護器因采用復合絕緣結構,所以在安裝上受開關柜尺寸的影響較小,因此越來越被人們所認可。三、過電壓保護器的安裝及接線是否方便。 非常方便。在對相地之間的過電壓提供保護的同時,又對相間過電壓提供保護。
上善若水,厚德載物,面向未來的發展,保定滿城樊高電氣有限公司將一如既往的秉承和諧、拼搏、科學、創新的宗旨,通過進一步強化規范管理、建設精英團隊、培育文化、打造優質品牌,保證企業的持續、、高速發展。并在此過程中,為客戶提供多方位優質 真空斷路器ZW32-12/630,對內為員工創造良好的成長平臺為己任,不斷為社會創造價值。
這里的要害問題是:攝像機是安防
系統的有機組成部分,與主機和全系統有著緊密的電氣連接關系,“攝像機立桿避雷針化”后,避雷針也就“正式”成了安防系統的有機組成部分,避雷針也與主機和全系統有著緊密的電氣連接關系。這是安防工程的現實,也是“專業防雷廠家”有意無意回避或忽略的問題。如何發現電流互感器CT二次開路及電流互感器CT二次開路解決方法電流互感器即CT一次繞組匝數少,使用時一次繞組串聯在被測線路里,二次繞組匝數多,與測量儀表和繼電
器等電流線圈串聯使用,測量儀表和繼電器等電流線圈阻抗很小,所以正常運行時CT是接近短路狀態的。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若二次開路,其阻抗無限大,二次電流等于零,其磁勢也等于零,就不能去平衡一次電流產生的磁勢,那么一次電流將全部作用于激磁,使鐵芯嚴重飽和。磁飽和使鐵損增大,電流互感器CT發熱,CT線圈的絕緣也會因過熱而被燒壞。還會在鐵芯上產生剩磁
,增大互感器誤差。嚴重的是由于磁飽和,交變磁通的正弦波變為梯形波,在磁通迅速變化的瞬間,二次線圈上將感應出很高的電壓,其峰值可達幾千伏,如此高的電壓作用在二次線圈和二次回路上,對人身和設備都存在著嚴重的威脅。所以CT在任何時候都是不允許二次側開路運行的。如何發現CT二次開路故障呢,一般可從以下現象進行檢查判斷:1回路儀表指示異常,一般是降低或為零。用于測量表計的電流回路開路,會使三相電流表指示不
一致、功率表指示降低、計量表計轉速緩慢或不轉。如表計指示時有時無,則可能處于半開路狀態(接觸不良)。2電流互感器CT本體有無噪聲、振動不均勻、嚴重發熱、冒煙等現象,當然這些現象在負荷小時表現并不明顯3電流互感器CT二次回路端子、元件線頭有放電、打火現象。4繼保發生誤動或拒動,這種情況可在誤跳閘或越級跳閘時發現并處理。5電度表、繼電器等冒煙燒壞。而有無功功率表及電度表、遠動裝置的變送器、保護裝置的繼
電器燒壞,不僅會使CT二次開路,還會使PT二次短路,電流互感器CT二次過電壓保護器可以有效解決CT二次開路。結論及故障處理:以上是檢查CT二次開路的一些基本線索,實質上在正常運行中,一次負荷不大,二次無工作,且不是測量用電流回路開路時,CT的二次開路故障是不容易發現的。檢查處理CT二次開路故障,要盡量減小一次負荷電流,以降低二次回路的電壓。操作時注意,要站在絕緣墊上,戴好絕緣手套,使用絕緣良好
的工具。(1)發現CT二次開路,要先分清是哪一組電流回路故障、開路的相別、對保護有無影響,匯報調度,解除有可能誤動的保護。(2)盡量減小一次負荷電流。若CT嚴重損傷,應轉移負荷,停電處理。(3)盡快設法在就近的試驗端子上用良好的短接線按圖紙將CT二次短路,再檢查處理開路點。(4)若短接時發現有火花,那么短接應該是有效的,故障點應該就在短接點以下的回路中,可進一步查找。若短接時沒有火花,則可能短接無
效,故障點可能在短接點以前的回路中,可逐點向前變換短接點,縮小范圍檢查,CT二次開路可裝設電流互感器CT二次過電壓保護器。
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