防雷产品氧化锌避雷器常见故障与防范

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氧化锌避雷器测试仪常见故障及解决方案

氧化锌避雷器测试仪常见故障及解决方案

氧化锌避雷器测试仪常见故障及解决方案避雷器是电力系统中用于保护电力设备不受雷击的一种装置,氧化锌避雷器是目前使用最广泛的一种避雷器。

氧化锌避雷器测试仪是对氧化锌避雷器进行测试和维护的必备设备。

但是,在使用过程中,氧化锌避雷器测试仪也会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及其解决方案。

故障1:无法开机氧化锌避雷器测试仪无法开机,原因可能是电池电量不足或者电池寿命已到。

解决方案是更换电池,确保电池能够正常供电。

故障2:LCD屏幕故障氧化锌避雷器测试仪的LCD屏幕可能会出现故障,此时屏幕上可能出现花屏、黑屏等异常情况。

这种故障一般是由于LCD屏幕的使用寿命到了或者存在硬件损坏引起的。

解决方案是更换LCD屏幕或者修复硬件故障。

故障3:无法测量电压在使用氧化锌避雷器测试仪测量电压时,可能会出现测量结果不准确或者不显示的情况。

这种故障一般是由于氧化锌避雷器测试仪中的电压传感器损坏或者电路部件故障引起的。

解决方案是更换电压传感器或者修复损坏的电路部件。

故障4:通讯故障在连接电脑或者其他设备时,可能会出现氧化锌避雷器测试仪与其他设备无法通讯的情况。

这种故障一般是由于连接线路故障、设备设置不正确或者氧化锌避雷器测试仪软件出现异常引起的。

解决方案是检查连接线路、正确设置设备,并重新安装氧化锌避雷器测试仪软件。

故障5:设备自检失败氧化锌避雷器测试仪在开机时会进行自检,如果自检失败,设备将无法正常工作。

这种故障一般是由于软件故障、硬件故障或者传感器损坏引起的。

解决方案是重新安装软件或者修复硬件故障,更换损坏的传感器。

总结氧化锌避雷器测试仪是对氧化锌避雷器进行测试和维护的必备设备,但是我们在使用过程中也要注意设备的保养和维护,及时修复设备出现的故障。

本文介绍了氧化锌避雷器测试仪常见的故障及其解决方案,希望能够对大家在使用氧化锌避雷器测试仪时提供帮助。

氧化锌避雷器故障分析及相关建议

氧化锌避雷器故障分析及相关建议

运行与维护Operation And Maintenance电力系统装备Electric Power System Equipment2020年第23期2020 No.231 故障情况某变电站间隔A 相的112PT 型避雷器在2018年6月发生了故障,接线座在避雷器上端脱离了本体,在进行泄压的过程中,避雷器底座封板由于受到冲击而出现了裂缝。

此次事故中的避雷器投运时间于2017年12月,每年、每月对其进行一次专业的红外测温以及红外检测,在其最开始投入运行的半年时间内以及雷雨季到来之前,对其运行电压下所泄漏的交流电流进行了带电测试,并未发现任何异常数据。

据调查,大约在故障发生的一周前,在该区域内时常会发生雷雨天气,在采用雷电定位系统进行查询后得知,事故变电站附近1 km 范围内的区域5h 内受到了108次雷击,最高雷电流达到了100.4 kA 。

变电站内发生事故的氧化锌避雷器产品都产自同一批次,因此,在变电站内通过对避雷器的特巡能够发现,运行电压下的线路1和线路2中的A 相和C 相避雷器所泄露的交流电流,都出现了明显的变化,前者和后者分别由0.4 mA 、0.43 mA 上升到了0.9 mA 和0.65 mA 。

存在着明显的热点,两避雷器分别达到了8.3 K 和4.5 K 的最大温差。

对变电站内各避雷器展开停电试验后,根据表1中的线路1和线路2中的A 相和C 相避雷器的实验数据能够得知,其均采用了不合格的绝缘电阻。

2 故障原因分析2.1 解体(1)避雷器外部所缠绕的玻璃纤维管所采用的材料为环氧树脂,其能够使避雷器保持原有的机械强度,同时为避雷器的密封提供相应的基础。

(2)硅橡胶伞裙绝缘部分在避雷器外部,在高温高压的作用下会与玻纤管外表面进行紧密的结合,以此来保护玻纤管免于受到大气的侵蚀,并且为爬电提供有效的距离,使避雷器外部能够具备良好的绝缘性能。

(3)主要的避雷器元件有氧化锌电阻片,以GB11032-2010为标准,根据不同的型号,确定了避雷器需要怎样的规格和多少数量的电阻片。

浅析10kV氧化锌避雷器常见故障及安装注意事项

浅析10kV氧化锌避雷器常见故障及安装注意事项
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氧化锌避雷器故障及性能分析

氧化锌避雷器故障及性能分析

氧化锌避雷器故障及性能分析摘要:氧化锌避雷器作为一种常见的设备,经常用于保护电力系统中的设备免受雷击或浪涌电压的侵害。

然而,在长期的运行过程中,氧化锌避雷器可能会出现多种故障。

本文通过对氧化锌避雷器的故障产生原因及对性能的分析与检测研究,提出了有效的维护和保养方法,以保证设备运行的可靠性和稳定性,以保障电力系统的稳定运行。

关键词:氧化锌避雷器;故障原因;性能分析;维护保养正文:氧化锌避雷器作为一种重要的电力保护设备,在电力系统中广泛使用。

氧化锌避雷器能够有效地抵抗雷击和浪涌电压,保护电力设备免受破坏。

然而,在长期的运行过程中,氧化锌避雷器可能会出现多种故障,这些故障可能导致设备的性能下降,进而影响整个电力系统的稳定运行。

首先,我们需要了解氧化锌避雷器的故障产生原因。

一个重要的因素是氧化锌避雷器内部的氧化锌粉末的老化问题。

由于长期使用和外部环境的影响,氧化锌粉末的性能可能会下降,从而导致氧化锌避雷器的性能下降。

此外,氧化锌避雷器的外壳和接线柱也可能会发生腐蚀和老化,导致设备的绝缘性能下降。

针对氧化锌避雷器的故障问题,我们需要对设备的性能进行分析和检测。

性能分析可以通过对氧化锌避雷器的雷电冲击电压试验、直流参考电压试验和额定电压试验等进行检测,检测氧化锌避雷器的绝缘性能、击穿电压等重要参数是否符合要求,以及检查导体和外部接线柱的连接是否良好、外壳是否腐蚀。

另外,针对氧化锌避雷器的故障问题,我们还需要采取有效的维护和保养方法,以延长氧化锌避雷器的使用寿命,提高设备的可靠性和稳定性。

维护和保养主要包括清洁和检查设备的外壳、导体和接线柱是否有损坏,及时更换老化的氧化锌粉末等,以保证设备性能的稳定和可靠。

综上所述,氧化锌避雷器是电力系统中必不可少的设备之一,通过对其故障产生原因和性能分析检测,以及有效的维护保养方法,可以保证设备的稳定运行,维护电力系统的稳定运行。

在氧化锌避雷器的设计过程中,需要考虑各种因素,以确保设备的可靠性和稳定性。

10kV氧化锌避雷器故障分析与处理

10kV氧化锌避雷器故障分析与处理
江 电力 , 2 0 1 2 ( 4 ) : 4 0  ̄4 2
[ 4 ] 唐信 , 范亚洲. 一起 线路 氧化 锌避 雷 器故障 的原 因分析 及 防
防 雷技 术 与圆柱形端子之间靠螺纹接触 ,是硬接触 ,不能完全阻止 水汽进入 ;避雷器底部的有机复合物较厚( 约8 mm) 。 产品进行重点巡视 ,尤其是潮湿天气后应加强对泄漏 电流 的监视 ,重点关注泄漏电流突增 的避雷器 ,并利用红外成 像仪加强对硅橡胶避雷器 的带 电检测 ,若发现发热现象则
[ 5 ] 孙鹏举. 金属氧化物避 雷器泄漏 电流在线 测试分析 [ J ] . 电磁
避 雷器, 2 0 0 8 ( 4 ) : 3 0  ̄3 2
3 结 论 和 防范 措 施
确定 B相避雷器存在故障后对其进行了更换 ,投运后
测 得 其 泄 漏 电流 为 0 . 2 4 m A,运 行 正 常 。该 3 5 k V 避 雷 器
1 . 5 故 障处理
2 0 1 2 年 6月 1 7 E l ,更 换 了 A、B 、C相 避 雷器 。更 换
[ 1 ] 李亚 东. 一起 1 0 k V油 田配电 网避 雷 器的损坏 原 因分析 及预 防措施 [ J ] . 科技 广场 , 2 0 1 2 ( 4 ) : l 1 O ~1 1 2
穿 甚 至爆 炸 。
E 3 ] 吕明. 1 l 0 k V复合 外套金 属氧化物避 雷器故 障分析 [ J ] . 华北
电 技 术 , 2 0 0 9 ( 1 2 ) : 4 0  ̄4 3
[ 4 ] 毛 慧明. 金属氧化物避 雷器带 电检 测方 法综述口] . 高 电压技
术, 2 0 0 0 ( 3 ) : 1 5, 1 6
E 6 ] 申忠如. 氧化锌避 雷器泄漏 电流在 线检测 的研 究[ J ] . 西安 交

氧化锌避雷器损坏的原因及预防措施

氧化锌避雷器损坏的原因及预防措施

氧化锌避雷器损坏的原因及预防措施氧化锌避雷器是一种非常有效的电网系统防御雷电过电压保护装置,它的特性可以保证其长期稳定运行。

本文对氧化锌避雷器的损坏原因进行了分析,并提出具体的预防措施,为电力系统氧化锌避雷器的可靠运行提供了技术参考。

标签:氧化锌避雷器接地电阻过电压阀片预防措施氧化锌避雷器具有无间隙、无续流、残压低等优点,是一种具有良好保护性能的避雷器。

装设氧化锌避雷器是保护电气设备免遭大气过电压损坏的主要手段,也是防护某些内部过电压的重要措施,因此在电网配电系统中广泛使用。

氧化锌避雷器在正常运行情况下,避雷器是不导通的,当配网线路遭受雷击过电压或系统过电压,作用在避雷器上的电压达到避雷器的动作电压时,避雷器就会导通,通过大电流,释放过电压能量并将过电压抑制在一定水平,减少了对电力设备的冲击,保护了电力设备的绝缘。

广东电网清远阳山供电局地处粤北山区,春夏两季雷电多发,电网设备易受雷击过电压冲击,所以配网线路、台变都基本上安装了氧化锌避雷器。

从这几年的运行经验来看,因氧化锌避雷器损坏造成线路跳闸、接地事故的情况时有发生,对我局的供电可靠性提高带来了比较大的影响。

现结合我局这些年氧化锌避雷器的运行情况,探讨氧化锌避雷器损坏的原因及预防措施。

1 氧化锌避雷器损坏的主要原因1.1 接地装置的接地电阻过大,造成对氧化锌避雷器反击反击现象是指接地导体由于地电位升高可以反过来向带电体放电。

当雷电击到氧化锌避雷器时,雷电流经过避雷器的接地体泄放到大地。

如果接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升得很高,不能放电,部分雷电流向避雷器或配变等设备反向冲击,造成反击使避雷器损坏,有时甚至击毁配电变压器。

粤北山区属于石灰岩地区,土壤的电阻率较大,要将接地装置的接地电阻做到很小在技术经济上不合算,因此接地电阻允许值相对较大。

而且我局一些地区的配电网由于运行时间久,缺乏资金整改,接地体存在腐蚀、损伤等情况。

从发生氧化锌避雷器的损坏的情况来分析,这些地区发生的事故数要比其他地区多得多。

氧化锌避雷器在变电站运行中的常见问题及解决措施

氧化锌避雷器在变电站运行中的常见问题及解决措施摘要本文主要针对氧化锌避雷器在变电站运行中出现的问题以及原因进行了分析,并依据这一列问题提出了相应的措施,对于今后变电站设计、设备的选型、设备的检测方式具有一定的借鉴意义。

关键词氧化锌避雷器;污秽;高次谐波避雷器是电力系统中重要的组成设备,在整个系统中的主要作用就是限制电网过电压幅度,对电网中的设备起到过电压保护的作用,因此,避雷器性能的高低直接影响到电网安全运行。

在变电站由于有不同电压等级的设备集中配置,更容易遭受雷击,导致变电站电气设备出现故障,最终有可能导致电网瘫痪。

随着用户对于电能质量要求越来越高,加上电气设备工作电压变化幅度要求越来越小,如何有效配置佩雷器防止雷击就成为了重点。

我国避雷器的发展大体上经历了普阀SiC、磁吹SiC以及氧化锌避雷器等几代,目前普遍采用的就是氧化锌避雷器。

氧化锌避雷器(简称为MOA)是在20世纪70年代出现的新型过电压保护装置,它的核心部件是氧化锌阀片,具有很好的非线性绝缘关系,在正常工作条件下接近于绝缘,当收到电压冲击的时候避雷器呈现低阻状态,迅速释放电流进入大地,保证语气并联的电气设备的安全运行。

到目前为止,MOA已经在电网的各个电压等级下投入使用并占据了统治地位。

在运行中由于避雷器长期承受工作电压,必然会出现氧化锌阀片的一些老化以及污染问题。

随着老化程度的家具,内部的泄露电流逐渐增加。

同时污秽以及受潮等问题也会导致MOA在变电运行中出现问题,因此及时了解MOA在变电站运行中出现的问题以及导致这一系列问题的原因对于变电站的安全运行有着重大意义。

1 MOA比较常见的故障及原因分析1.1 MOA常见的故障1)MOA在室外环境下运行,经历着风吹日晒外部瓷套受到污秽及潮气影响导致,避雷器表面的电位分布不均匀,从而在其内部阀片与外部瓷套之间形成电位差,导致二者之间出现电流,更有甚这一电位差还有可能查过设备设计的工作电压,同时电位差的增大也会导致相对电流的增加,使得阀片被高温烧熔,导致避雷器的损坏。

金属氧化物避雷器常见故障及处理

金属氧化物避雷器常见故障及处理避雷器是电力系统所有电力设备绝缘配合的基础设备。

合理的绝缘配合是电力系统安全、可靠运行的基本保证,是高电压技术的核心内容。

而所有电力设备的绝缘水平,是由雷电过电压下避雷器的保护特性确定的(在某些环境中,由操作过电压下避雷器的保护特性确定)。

金属氧化物避雷器,简称氧化锌避雷器,以其良好的非线性,快速的陡波响应和大通流能力,成为新一代避雷器的首选产品。

由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。

同时使用中一旦出现损坏,基本上没有修复的可能。

所以其常见故障和处理与普通的电力设备不同,主要是预防为主。

选则原则。

避雷器是过电压保护产品,其额定电压选择比较严格,且与普通电力设备完全不同,容易出现因选型失误造成的事故。

对于这类事故,只要明确了正确的选择方法,就可以有效避免。

正确的金属氧化物避雷器额定电压的选择,应遵循以下原则。

1、对于有间隙避雷器,额定电压依据系统最高电压来选择。

10kV及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.1倍选取。

35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压选取。

110kV及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。

例如:35kV有间隙避雷器,额定电压应选择42kV。

2、对于无间隙避雷器,额定电压同样依据系统最高电压来选择。

10kV及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.38倍选取。

35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压的1.25倍选取。

110kV及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。

例如:10kV无间隙避雷器,额定电压应选择17kV。

但对于电机保护用的无间隙避雷器,不按额定电压选择,而按持续运行电压选择。

一般应选择持续运行电压与电机额定电压一致的避雷器。

例如:13.8kV电机,应选用13.8kV持续运行电压的避雷器,即:选用17.5/40的避雷器。

具体的型号选择,可参考GB11032-2000标准,或我公司的避雷器产品选型手册。

金属氧化物避雷器常见故障及处理

金属氧化物避雷器常见故障及处理避雷器避雷器Y5WZ-7.6/27 是电力系统所有电力设备绝缘配合的基础设备。

合理的绝缘配合是电力系统安全、可靠运行的基本保证,是高电压技术的核心内容。

而所有电力设备的绝缘水平,是由雷电过电压下避雷器的保护特性确定的(在某些环境中,由操作过电压下避雷器的保护特性确定)。

金属氧化物避雷器,简称氧化锌避雷器,以其良好的非线性,快速的陡波响应和大通流能力,成为新一代避雷器的首选产品。

由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。

同时使用中一旦出现损坏,基本上没有修复的可能。

所以其常见故障和处理与普通的电力设备不同,主要是预防为主。

一、正确的额定电压选则原则。

避雷器是过电压保护产品,其额定电压选择比较严格,且与普通电力设备完全不同,容易出现因选型失误造成的事故。

对于这类事故,只要明确了正确的选择方法,就可以有效避免。

正确的金属氧化物避雷器额定电压的选择,应遵循以下原则。

1、对于有间隙避雷器,额定电压依据系统最高电压来选择。

10kV及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.1倍选取。

35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压选取。

110kV及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。

例如:35kV有间隙避雷器,额定电压应选择42kV。

2、对于无间隙避雷器,额定电压同样依据系统最高电压来选择。

10kV及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.38倍选取。

35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压的1.25倍选取。

110kV及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。

例如:10kV无间隙避雷器,额定电压应选择17kV。

但对于电机保护用的无间隙避雷器,不按额定电压选择,而按持续运行电压选择。

一般应选择持续运行电压与电机额定电压一致的避雷器。

例如:13.8kV电机,应选用13.8kV持续运行电压的避雷器,即:选用17.5/40的避雷器。

具体的型号选择,可参考GB11032-2000标准,或我公司的避雷器产品选型手册。

试析金属氧化物避雷器故障及防范

试析金属氧化物避雷器故障及防范摘要:金属氧化物避雷器简称氧化锌避雷器是电力系统应用最广泛避雷装置,其具有较好的非线性、大流通、陡波响应迅速等特点。

避雷器是一个封闭设备一般不可拆卸,一旦出现故障就很难进行维修这能更换处理,这样就会影响电力输送并且造成经济的损失,因此避雷器设备维护都以日常防护为基本原则。

因为避雷器本身属于电压保护设备,所以在选择过程中对额定电压要求非常严格,如果没有严格按照额定电压选择很可能造成故障甚至引发事故。

对于这些故障只有明确避雷器的选择方法才能有效的避免。

关键词:金属氧化物避雷器;故障;处理方法1 氧化物避雷器维护性实验的方法输电线路中加强避雷设备的维护,进行有效的维护性试验可以及时发现设备中存在的故障隐患,防止隐患进一步演变为故障或者重大事故,因此维护性试验是预防避雷器故障的重要技术手段。

输电线路中避雷器的预防及维护试验,一般情况下2年~4年至少维护一次,如果条件允许的情况下最好每年雷雨季节前测试一次,这样可以最大限度的早发现故障隐患。

维护试验测试的结果可以很好的发现设备的劣化倾向及时进行更换,测试实验结果表明两个性能指标:①泄露电流值,可以体现避雷器的安全特性有无明显变化;②转变电压值,可以体现避雷器的工作特性有无明显变化。

1.1 有间隙金属氧化物避雷器维护实验测试方法a.通过测试工频放电电压值来考察避雷器的工作特性。

测试的具体操作方法以及合格标准可以参照避雷器说明书或者JB/T9672-2005,绝大多数设备合格标准是偏差小于等于出厂参数的10%。

b.通过测试输电系统内最高电压情况下的电导电流值来考察避雷器的安全特性。

测试的具体操作方法以及合格标准可以参照避雷器说明书或者JB/T9672-2005,绝大多数设备合格标准是小于等于20μA。

1.2 无间隙金属氧化物避雷器维护试验测试方法a.通过测试1mA电压和0.75倍直流电流条件下的泄露电流值来考察避雷器的安全特性。

测试的具体操作方法以及合格标准可以参照避雷器说明书或者GB11032-2000,绝大多数设备的合格标准是小于等于50μA。

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防雷产品氧化锌避雷器常见故障与防范
广西新全通电子技术有限公司跟大家分享氧化锌避雷器常见故障与防范
在10千伏电压等级电网中,氧化锌避雷器应用广泛。

其不仅具有优秀的非线性伏安特性,而且造价低、无间隙、无续流、通流能力大、性能稳定。

避雷器是用来防止雷电波沿线路侵入变电站损坏电气设备的一种防雷装置。

在正常工作电压下,避雷器间隙不会被击穿,流过避雷器的泄漏电流数值很小。

当雷电波来袭时,避雷器间隙很快就会被击穿,对地放电,限制被保护设备的过电压数值,起到保护设备作用。

为了防范避雷器密封不良,用户在使用前,应进行严格的密封性测试。

另外,在避雷器运行维护过程中,特别是在雷雨后,要加强对避雷器的巡视以便及时发现异常情况。

在对避雷器进行定期预防性试验时,阀片老化一般产生于运行过程中。

由于避雷器阀片的均一性差,其老化程度不尽相同,就会使得阀片电位分布不均匀。

运行一段时间后,部分阀片首先劣化,造成避雷器泄漏电流和功率损耗增加。

造成氧化锌避雷器阀片老化加速的另外一个原因是避雷器持续运行电压偏低。

这将导致运行过程中,特别是系统发生单相接地时,大大加重避雷器负荷,造成阀片快速老化。

针对避雷器阀片老化问题,除了要求厂家改进生产工艺,提高阀片的均一性外,还要在设计选型时选择具有足够的额定电压和持续运行电压的避雷器。

金属氧化锌避雷器设计技术要求:金属氧化锌避雷器的排气通道应通畅。

排除的气体不致于引起相间或对地闪络,并不得喷向其他电气设备。

严格遵守避雷器电导电流测试周期,雷雨季节前后各测量一次。

110KV及以上电压等级避雷器宜安装电导电流在线监测表计。

对已安装在线监测表计的避雷器,每天至少巡视一次,每半月记录一次,并加强数据分析。

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