防雷保护中低压电涌保护器SPD的后备保护

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电涌保护器与后备保护开关电器极数的选择与配合

电涌保护器与后备保护开关电器极数的选择与配合

电涌保护器与后备保护开关电器极数的选择与配合王一平【摘要】以TN系统和Ir系统两种常见的配电系统形式为例,探讨了I类试验、Ⅱ类试验SPD极数的选择,并分析了通过SPD极数来选择后备保护开关电器的极数,使其之间的选择与配合满足系统对安全性、经济性的要求.【期刊名称】《现代建筑电气》【年(卷),期】2017(008)009【总页数】5页(P24-28)【关键词】电涌保护器(SPD);SPD后备保护;SPD专用后备保护器;短路保护【作者】王一平【作者单位】华南理工大学建筑设计研究院,广东广州510641【正文语种】中文【中图分类】TU856电涌保护器(SPD)作为限制防直击雷、防雷击电磁脉冲等引起的瞬时过电压的保护电器,已广泛用于通信、电力、工业与民用建筑等领域。

我国关于雷电防护中SPD的安装与使用的标准主要有GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》[1](简称《雷规》)、GB 50343—2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》[2](简称《电子信息雷规》),以及电力、石油、铁道、邮电通信、气象等行业规范中的有关条款。

其中涉及SPD 产品使用的条款很多,虽有提及应采用保护电器(熔断器、断路器)对SPD进行后备保护,但防雷标准中并未规定SPD上串联的熔断器、断路器的技术类别及参数,熔断器和断路器作为 SPD 后备保护存在保护盲区,导致实际工程中存在保护电器无法对SPD失效或故障进行保护的情况[3-5]。

近几年,一些SPD制造商生产与SPD协调配合的SPD专用后备保护器(SCB),已在一些工程中得到应用,其与熔断器、断路器相比,能在一定程度上解决两大关键问题:雷电流冲击下不误断,分断超过SPD热脱扣能力的工频电流(或直流),并阻止 SPD 起火。

SPD的后备保护电器可为熔断器、断路器、SCB,都需要正确选择SPD的极数,然后根据SPD极数选择后备保护开关电器的极数,实现有效的选择和配合。

本文针对SPD及SPD后备保护开关电器极数的选择与配合问题展开分析。

电涌保护器(SPD)是取代低压避雷器的理想保护器

电涌保护器(SPD)是取代低压避雷器的理想保护器

2019.1·今日自动化 81专题与综述 Topics and reviews的方法对主梁的畸变效应进行仿真计算[10-12],充分保障设备运行的安全性,仿真结果如图3所示。

图3 目标500t级轮轨式提梁机主梁仿真结果如图3所示,目标500t级轮轨式提梁机主梁在额定载荷状态下,轨道横向偏移量约为10mm,在车轮和轨道的允许偏移范围内,主梁的畸变特性满足使用要求。

3 结束语针对国内某新建铁路标段对500t级轮轨式提梁机的需求,将原有450t级轮轨式提梁机进行了升级改造,详细介绍了改造方法,并对主梁的畸变效应进行了有限元仿真校核,对轮轨式提梁机及其它起重运输设备的改造具有指导意义,具有广阔的应用前景。

参考文献[1] 郑健.中国高速铁路桥梁建设关键技术[J].中国工程科学,2008,10(7):18-27.[2] 黄耀怡,余春红.纵论我国大吨位提梁机的世界首创和持续领先之路[J].铁道建筑技术,2015(6):1-17.[3] 吴耀辉,陈浩.900t轮轨式提梁机施工方案研究[J]铁道标准设计.2008(3): 34.0 引言根据南方电网“十三五”营销技改与电能计量规划,在十三五期间,全网实现对直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。

低压用户集中抄表系统是将计算机系统、现代电子、通信网络技术综合运用的自动化系统,集中抄表系统通过对就地居民用户计量表计数据准确、可靠、完整、及时采集和进行统计分析,可以有效、全面地反映低压用户电量使用情况及分析配变的线损,为电力营销服务提供可靠技术保证。

1 故障现象及原因为实现这一目标,鹤山市供电局已将全市内25万低压用电户的电表更换为智能电子表,随着大量的电子表投入运行,减轻了抄表人员的工作量,但同时在雷雨季节,据供电局营销中心反映,在雷击多发区很多智能电子表出现下线,不能读数的现象,经查大部分电子表有烧毁现象。

经过现场查勘及分析,出现烧坏电子表的台区都没有安装低压避雷器或安装旧式的金属氧化物避雷器,不能很好的阻止电浪涌雷击。

雷电防护与SPD选择

雷电防护与SPD选择

雷电防护与SPD选择摘要:随着社会的发展,人们的生活水平及要求不断提高,人们对于家的概念,已经不单是仅仅是住这么简单了,家已逐渐成为娱乐,甚至办公的场所。

如今的智能小区由于具有电器多、现代化塑料材料多、布线密集等特点,一旦发生火灾后果不堪设想。

关键词:智能小区消防电气1 引言1.1随着社会的发展,人们的生活水平及要求不断提高,人们对于家的概念,已经不单是仅仅是住这么简单了,家已逐渐成为娱乐,甚至办公的场所。

如今的智能小区由于具有电器多、现代化塑料材料多、布线密集等特点,一旦发生火灾后果不堪设想。

1.2从市场的角度来看,目前房地产商推出的所谓智能小区在消防电气设计方面还是空白,消防器材也仅仅局限于消防水龙和灭火器,而大多数人并没有受过消防培训,甚至连消防水龙都不会使用,一旦发生火灾,损失巨大,这种状况对于出资动辄百万购房的住户而言,是极不公平的。

据问卷调查显示广州市区有87 8%的智能小区住户对所住单元的消防设计不满意,有76 5%的住户认为如果购房费用增加10%,但具有较完善的消防设计的小区他们仍会优先选择。

在这样的背景下,房地产商如果能适时地推出具有“安全”概念的智能小区一定会大受欢迎。

2 消防电气设计按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定,一类防火建筑包括十九层及以上的普通住宅;建筑高度超过24m的高级住宅,高级宾馆等。

本文讨论的高级智能小区多属一类防火建筑。

2.1火灾自动报警系统火灾自动报警系统是为了早期发现并及时通报火灾,以便采取有效措施,使火灾得以控制和扑灭而设置在民用建筑内的一种自动消防设施,也是与火灾作斗争的有力工具。

根据建筑物防火等级的不同,其自动报警系统采用不同的结构形式,一般来说报警系统有如下三种类型。

a.控制中心报警系统,控制中心报警系统的组成如图一所示。

集中火灾报警控制器设在消防控制室内,其他消防设备及联动控制设备,可采用分散就长久地控制和集中遥控两种方式,各消防设备工作状态的反馈信号,必须集中显示在消防控制室的监视或总控制台上,以便对建筑物内的防火安全设施进行全面控制与管理。

低压配电系统电涌保护器(SPD)保护模式简介

低压配电系统电涌保护器(SPD)保护模式简介

低压配电系统电涌保护器(SPD)保护模式简介一、电涌保护器(SPD)用以限制瞬时过电压和泄放电涌电流的电器,它至少应包括一种非线性元件。

在一般平时的项目中也称“电涌保护器”、“浪涌保护器”、“浪涌防护器”、“防雷器”、“避雷器”等。

二、电涌保护器(SPD)保护模式的概念根据《低压配电设计规范》(GB50054-95)规定,低压配电供电系统的接地型式可分为:TN-S系统(三相五线)、TN-C系统(三相四线)、TN-C-S 系统(由三相四线改为三相五线)、IT系统(三相三线)和TT系统(三相四线,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极与电源接地极无电气联系)。

电涌保护器(SPD)可连接在L(相线/火线)、N(中性线/零线)、PE (保护线/地线)间,如L-L、L-N、L-PE、N-PE,这些连接方式称为保护模式。

SPD的保护模式与供电系统的接地型式有关,目前,低压配电供电系统通常有3种SPD保护模式:共模保护模式、“3+1”保护模式、全保护模式,其中前两种保护模式较为常用。

三相星形接地中的保护方式三、电涌保护器(SPD)共模保护模式(L-PE,N-PE)共模保护模式是将电源L(相线)、N(中性线)分别与PE(保护地)线之间安装相同型号的SPD模块,把雷电(或感应电)能量泄放到地,限制对地瞬态过电压的幅值,以防护设备对地的绝缘。

共模模式的电涌保护器(SPD)对共模(MC)过电压可进行有效防护,即带电导体(L或N)与保护接地(PE)之间的过电压。

对带电导体之间产生的差模过电压未进行防护,如L-L之间,L-N之间的过电压。

四、电涌保护器(SPD)“3+1” 保护模式(L-N,N-PE)在某些供电系统下,共模保护的电涌保护器(SPD)有可能使SPD的电压保护水平失真,即产品的实际保护水平比产品说明上的保护水平要差。

如在TT 接地系统:GB50057-94(2000版)标准规定,L-N接三片抑制模块,能有效的拦截相线浪涌电压,当雷电浪涌使SPD导通放电时,巨大的涌流瞬间流向N线,使N线电位上升,所以必须给N线提供一个放电电流通道。

建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用

随着我国经济、社会的快速发展,各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各
个领域,雷电过电压产生的危害和损失也越来越大,人们对雷电过电压的防治也空前的重视。因此在民
用和工业建筑中 SPD(浪涌保护器)被大量的使用。国标《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB500343
-2004)中根据建筑物电子信息系统所处的环境、重要性和使用性质以及遭受雷击的风险,把民用建筑
作为 SPD 的后备保护时,SPD 后备保护熔断器额定电流值不应低于下表中的推荐值,否则在雷电浪涌
的冲击下熔断器的溶体会先与 SPD 熔断,SPD 将没法发挥作用。
电源线路浪涌保护器后备保护熔体额定电流推荐值
保 护 LPZ0 区与 LPZ1 区交界处 LPZ1 与 LPZ2、LPZ2 与 LPZ3 区交界处 后 备 保 护 熔 体 最 小
现在市场上可以购买的 SPD 主要可分为三种型式:电压开关型、电压限制型和复合型。电压开关 型 SPD 没有电浪涌时具有高阻抗,有电浪涌时能立即转化成低阻抗,其常用的元件有放电间隙、气体 放电管、可控硅整流器等;电压限制型 SPD 没有电浪涌时具备高阻抗,随着电涌电流、电压的上升, 其阻抗持续的减小,常用非线性元件:氧化锌压敏电阻和抑制二极管;复合型 SPD 常采用电压开关型 和电压限制型 SPD 串联或并联以满足限制电压或通流量的要求。所有这些双端口装置在遭受瞬态电浪 涌时,通过钳制跨接在浪涌保护器两端之间的瞬态电压工作。限制电压的幅值大小取决与瞬态浪涌电流 幅值的大小及波形,并且保护器的动作电压一定要达到一定的幅值,避免干扰被保护线路的正常运行。 但是由于老化及使用条件的恶劣等原因,电子固态保护器件在暂态抑制过程结束后,并不能有效的切断 泄放电流。在被保护线路的工频电压的作用下原先处于导通状态下的电子固态保护器件有可能不会灭 弧,出现续流。此时相当于 SPD 和系统电源出现短路,SPD 中将流过数千安培的短路电流,如此大的 短路电流产生的热效将使 SPD 的电子固态保护器件发生爆裂或爆炸,影响其他设备的安全、正常运行。 也可能使上极主开关出现跳闸,扩大了事故面,使系统的可靠性降低。 三 如何设置 SPD 的后备保护

SPD保护模式和安装要求

SPD保护模式和安装要求

1 对SPD的主要要求(1)安装SPD(电涌保护器)之后,在无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响;(2)在有电涌发生的情况下,SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流;(3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态,切断工频续流。

2 SPD结构类型选择(1)建筑物内入口级宜选开关型SPD;(2)入口级以后级宜选电压限压型SPD;(3)也可选择内装单级或已配合好的多级SPD模块及辅助机构的SPD箱。

3 SPD基本保护模式(1)三相SPD基本保护模式共模保护(见图1):SPD接在(L-PE)间、(N-PE)间,线路与设备内电路和器件对地绝缘。

差模保护(见图2):SPD接在(L-N)间、(L-L)间,保护设备两个输入端之间的电路与器件。

差模保护很少单独用,一般用在“3+1”或“2+1”保护。

全模保护(见图3):既有共模保护又有差模保护:(L-PE)间、(N-PE)间、(L-L)间、(L-N)间,既可以防止相对地、中对地的过电压,又可避免相对中的过电压。

共差模保护:对TT、TN配电系统所要求的相线、零线、零线对地及相线对零线的共模、差模进行全方位保护,用于B、C、D级电涌保护。

(2)单相SPD基本保护模式多用在插座对路(如图4~图6所示)。

4 “3+1”SPD保护在3根L(相线)和N(中性线)之间(L-N)安装3个相同的限压型SPD,同时N(中性线)与PE(保护线)之间(N-PE)安装1个开关型SPD。

多用在TT系统,或在3根L(相线)和PE(中性线)之间安装3个相同的开关型SPD,作电源线与中性线之间的差模保护。

同时N(中性线)与PE(保护线)之间安装1个限压型SPD,多用在TN系统。

缺陷:电压抑制水平失真;响应时间不匹配;续流问题存在安全隐患。

应用范围:目前我国多用这种保护模式,特别适于TT系统。

有专家认为:TN和IT系统中也可安装选用“3+1”SPD保护模式(接线图见图7)。

电源SPD后备保护装置失效模式分析

电源SPD后备保护装置失效模式分析

图4电源SPD 后备保护装置失效模式分析Power SPD overcurrent protection device Failure analysis厦门大恒科技有限公司摘要:SPD 火灾事故与雷电防护失效是SPD 应用中的一个短板和难题,本文从理论与实验两方面分析了SPD 后备保护装置熔断器、断路器的失效模式,并介绍了一种新的能够最大限度确保SPD 安全的专用后备保护器。

关键词:SPD 、熔断器、断路器、边界条件、失效模式 1、概述:国内外用于SPD 后备过流保护使用的是熔断器或断路器,这两种器件为了保证雷电冲击电流到来时不开断取值往往较大。

当SPD 出现劣化或者电源出现异常导致流入工频电流(俗称续流),熔断器或断路器不能迅速切断电路致使SPD 起火燃烧(由于SPD 的导通电阻随着工频异常电压不同而变,工频续流是个不确定值)。

当两种保护装置速断值选择偏小时,雷电冲击电流又会造成速断致使防雷保护失效。

SPD 引发的火灾事故和防雷失效事故现场分析及实验室验结果表明:火灾事故基本是由SPD 工频续流引发(持续的电源能量使SPD 迅速燃烧),防雷失效事故大多数是防雷器脱离了保护线路造成的。

图1是一个SPD 起火烧毁机柜的现场图片。

SPD 失效或工频电源出现暂态过电压引起的SPD 起火是小概率事件,导致目前许多SPD 工程应用不安装后备过流保护装置。

这种观点认为在一次电源异常事故中,SPD 起火是几乎不可能发生的。

关于这一点我们要有以下两个方面的认识:一是这里的“几乎不可能发生”是针对“一次电源异常事故”来说的,因为电源异常事故是个不确定的事件,那就有可能发生;二是当我们运用“小概率事件几乎不可能发生的原理”进行推断时,我们也有5%犯错误的可能。

众多的SPD 火灾事故应该能说明这一点。

2、SPD 起火的边界条件 2.1、MOV氧化锌压敏电阻(MOV )是一种以氧化锌为主体、添加多种金属氧化物的多晶体半导体陶瓷元件(图2)。

电涌保护器SPD后备保护器的选择

电涌保护器SPD后备保护器的选择

电涌保护器SPD后备保护器的选择背景随着科技的发展,人类使用电子设备的场景越来越多,但是电子设备面临着很多的风险。

其中之一就是来自电力系统的电涌,这是一种短时间内电压急剧上升并迅速降落的瞬间电压波动,它会给电子设备造成很大的损害。

为了保护电子设备,电涌保护器处于一定的重要位置不可替代。

SPD后备保护器SPD(Surge Protective Device)是电涌保护器的一种,在很多的应用场景都有使用。

虽然SPD可以为电子设备提供良好的保护,但是还存在着一些风险。

在SPD故障或是被电涌击穿后,需要及时更换,但是在SPD更换后,对于一些因为故障或者其他原因无法及时更换的设备,其电涌保护功能就无法获得保障。

为了解决这个问题,我们需要一种SPD后备保护器。

SPD后备保护器是在SPD故障后,仍然能够为设备提供一定的电涌保护,增加设备的可靠性和安全性。

选择SPD后备保护器需要考虑多种因素,下面将从以下三个方面进行分析。

电涌保护器的等级电涌保护器的等级根据其能够承受的电压等级来划分,从一级到四级,等级越高,所能承受的电压就越高。

一般情况下,我们会根据设备所需要的保护等级来选择电涌保护器的等级。

选择SPD后备保护器的时候,我们需要根据设备所需要的保护等级来选择对应的后备保护器等级。

例如,对于需要三级保护的设备,我们可以选择三级或以上的SPD后备保护器。

后备保护器的工作原理SPD后备保护器通常是由两个保护元件和一个检测电路组成。

两个保护元件一般选用小气体放电管(GDT)或者压敏电阻(MOV)。

当SPD被击穿后,待更换时,后备保护器通过检测电路会检测SPD 的状态,如果发现SPD故障,就会自动切换到后备保护器。

并且,后备保护器的保护元件会分别与电源和地相连,从而为设备提供电涌保护。

SPD后备保护器的选购建议在购买SPD后备保护器的时候,我们需要综合考虑设备所需的保护等级、后备保护器的等级和工作原理等因素。

1.首先,我们需要了解设备的保护等级,才能正确选择SPD后备保护器的等级。

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图2带后备保护装置的接线图
3熔断器和断路器的选择 由于熔断器的电流/时间特性与断路器的电流/ 时间特性不同,所以SPD与熔断器(或断路器)
(1)一旦MOV元件击穿,呈开路状态,如不 补换新的SPD,下一次的电涌将无法保护; (2)MOV元件击穿,呈短路状态,将会引起
进线断路器跳闸,使用电设备供电中断; (3)MOV元件击穿,可是并未完全短路、仍 有一定阻抗的状态,元件中流过小电流,不足以使
荐使用熔断器的额定值;另一些厂家则只提供推荐 使用断路器的额定值,也有两种额定值都提供的。 从表1中即可说明,目前,尚无标准对用于电源的 SPD后备保护的熔断器或断路器作出具体规定,只 可按SPD制造厂家的产品手册中推荐的过电流保
表l
SPD生产厂商推荐使用的熔断器和断路器的额定值 【以c级SPD、I。=15(20)kA(8/20 Os)规格为例】
引起SPD的过热导致火灾、爆炸等后果。这个过
流保护元件叫做SPD的后备保护装置。 2后备保护装置的选配
GB/T
路;但当出现电涌时,随着电涌电流和电压的上 升,阻抗将持续地减少,类似于短路,将电涌电流
泄放,并保证在SPD支路两端的残压£,,低于用电
50057--1994(2000年版)图6.4.5一l
用电设备1 用电设备2 用电设备3 = (a) = (b) 用电设备1 用电设备2 用电设备3
设备的保护水平玑,以保护系统和用电设备安全。
当电涌过去后,又恢复到高阻抗。典型的接线图见
图1。
用电设备1 用电设备2 用电设备3 图1典型的接线圈
这样的配置,是纯理想、不实际的,因为任何
器件是不可能永远不出故障、永远不损坏的。SPD
薛 勇
(三源电力建设发展有限公司,300381,天津)
天津武清开发区某用户变电站的变压器为35/
1.15 表1现场励磁特性试验数据 试验电压/V 空载电流/o/mA 氓
650
I.1U、 700
kV,低压侧一次额定电压为1.15 kV。该母
1.2U、
800
1.3U、
800
2UN 800
线上的电压互感器(胛)为特标电压互感器,其 电压比为1.15/4i/o.1/√3/0.1/3,额定输出100/50
VA,接线方式YN/yn/L_X接线,共4组,由12只 PT构成。

表2生产厂家的励磁特性试验报告 试验电压_/V 空载电流/o/mA
UN 3lO
1.1U、 1.2UN 410
I.3U、
450 l
2UN 150
340
现场情况
压互感器试验结果相似。 对试验数据分析如下。
将刀小车推人运行位置,开口三角绝缘接地
~4将SPD的过电流保护器推荐为熔丝、断路器或 剩余电流保护器。GB/T 50343--2004图5.4.1一l 将其规定为“熔断器”。GB 16895.22—2004推荐防
止电涌保护器(SPD)短路的保护采用过电流保护 器F2(见附录A至附录D),应当根据电涌保护器 (SPD)产品手册中推荐的过电流保护器的最大额 定值选择。附录A至附录D中之F2的定义是:电 涌保护器(SPD)制造厂要求装设的过电流保护 器。由此可见,熔断器或断路器均可用于SPD的 后备保护。接线图见图2。
万方数据
匝卫
防雷保护中低压电涌保护器SPD的后备保护
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 李葆申 上海豪巍电气有限公司,201100 电世界 ELECTRICAL WORLD 2010,51(3)
引用本文格式:李葆申 防雷保护中低压电涌保护器SPD的后备保护[期刊论文]-电世界 2010(3)
菲尼克斯 VAL—MS 雷霸 雷威
LBI—C 20
125
A GL
32

DR
20
125
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

GL
C20(分断能力应大于该处 短路电流)
家推荐的断路器改为与断路器额定值相同的熔断器
或无根据地随意定一个值,也不可随意将熔断器改 (编辑水佳)
为与熔断器额定值相同的断路器。 雩世譬(2010—3)
【防雷保护选择应用】
生产商 施耐德 默勒
型号
PR40 VS7
VR7
,。/kA
20
熔断器
断路器 C65~C20(分断能力应大 f该处短路电流)
15 15
160 125
A A
GL GL
护器的最大额定值选择。但需注意的是,有的制造 厂家的推荐值是不合适的。因此,为了优先保证供 电的连续性,按略小于主电路的熔断器或断路器的
额定值选择。还要注意:不可随意地将SPD制造厂
电连续性;当SPD不能切断工频短路电流时,由
一防护区之后的各分区(含LPZl区)交界处应安 装限压型电涌保护器。因此在低压配电系统的二 级、三级配电中应用了大量的限压型电涌保护器 (SPD)。SPD常用的非线性元件是压敏元件 (MOV)和抑制二极管。无电涌时MOV类似于开
于SPD已从并联线路中脱离,不再有续流,不会
监视继电器动作,继电器整定值为15 V。拔下二 次插头,测量开口三角输出电压是42 V。正常运 行时,开口三角电压应为0 V,即便有不平衡电压 也仅为零点几伏。说明开口三角出现问题。 2试验分析
(1)门的励磁特性在1.2U。时已经饱和,在 额定电压u。时的厶值已偏高好多(参考值为150 mA);励磁特性较差,即以出厂数据而言,此盯
的配合不但在电流、分闸动作时间上配合,还有在 保证残压u,满足要求和MOV本身耐受电流的配 合。对同一个SPD配用熔断器或断路器都是可以 的,但熔断器的额定电流值与断路器的额定电流值
是不相同的,甚至相差颇大;两个不同厂家生产的 同一种规格的SPD,因各自厂家用的MOV元件材 料、工艺的不同,使两家SPD的特性也有差异。
防雷保护中低压电涌保护器SPD的后备保护
李葆申 (上海豪巍电气有限公司,201100)

限压型9PD的后备保护 根据GB/T 50343--2004第5.4.1(4)规定:第
保护元件,整定值应小于系统进线断路器的动作整
定值,使得MOV热击穿短路时,先于进线断路器
跳闸,把SPD从并联线路中断开,保护了系统供
进线断路器跳闸,但可使MOV发热至起火乃至
爆炸。 为了保护系统的安全和供电连续性,引入了 “后备保护”的概念,在SPD的前面加装一个过流
无论是用熔断器或断路器,它们额定值的定值都要
经过大量试验才能验证、确定。不是每个生产厂都
雩世醪(2010—3)
万方数据
・电气计|j委ij・
对空载电流过大的铁心型电压互感器的试验分析
变比与铭牌一致,开口三角电压为零。说明盯组
接线无错误。 对单台电压互感器进行试验,发现空载电流过
大,且不稳定。单台盯在100/4雪V线圈加压。
现场励磁特性试验数据见表1。 生产厂家的励磁特性试验报告如表2所示。 此项试验与厂家出厂报告差别较大,12只电
【电压互感器测试变电站】
做了熔断器验证和断路器验证。有的厂家只提供推
出现故障可能原因有:没有电涌(即高阻抗)时,
并不是100%的开路,SPD中有微弱的正常泄漏电 流不断持续作用于MOV,日久使之“老化”,直至 失效。电涌在SPD性能指标内的正常泄放,每经
一次,SPD即加速老化一次,直至失效;一旦遇到 电涌的强烈程度超过SPD既定的性能指标,SPD 会损坏。所以MOV元件失效的形式,不可预测。 大致有三种状况:
也不能使用。
(2)开口三角端产生不正常电压现象与雕所
带负载的大小无关。 (3)铁心磁饱和的出现表明奇次谐波随之出
二次线检查未发现错误;二次极性检查正确无
误;从一次加压400 V观察,二次电压、三次电压
现,特别是三次谐波的出现会导致开口三角产生电 压,造成零序电压过大,最终导致继电器动作。
3结语 与厂家协商考虑对此种特标PT进行重新设 计,以满足用户需要。 (编辑叶帆)
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