氧化锌避雷器在变电站运行中的常见问题及解决措施
110kV氧化锌避雷器运行异常分析及对策

【 文章编号 】 1 0 0 6 — 4 2 2 2 ( 2 0 1 7 ) 1 5 — 0 1 7 5 — 0 2 烘干 4 h后 的 测 试 数 据 有 明显 的改 善 。 这表 明 了原 来 的 芯 组 受 潮严重 , 水 分 随 着 温 度 升 高 蒸发 。 再 将 芯 组 烘 干 常值 .说 明 了芯 纽 内的 水 分 已经 完 全 蒸发 . 由 此 可 以判 断 该避 雷 器 泄 露 电 流偏 大 的 原 因 是 受
潮严重。
前 言
1 1 0 k V 氧 化 锌 避 雷 器是 常 用 的过 电压 保 护 设 备 之 一 , 它
台账 。 重 点针 对 Y1 0 W一1 O o , 2 6 0 W 型 号 以及 运 行 时 间较 长 尤
对 测 试 数据 进行 分析 。 避 雷器 的局 放 、 全 电流 均 合 格 . 7 5 U
2 0 1 7牟 8月上
电力 讯 息 1 7 S
1 1 0 k V氧化锌避雷器运行异常分析及对策
邱艺峰 ( 广东电网 有限 责任公司 江门 供电 局, 广东江门5 2 9 0 0 0 )
【 摘 要 】 介绍 了~起 1 1 0 k V氧化锌 避雷器 异常运行 的隐患, 并对此展开 分析 , 进行 避雷器解体试验发现 异常的原 因。 针 对问题症结 , 提 出一系
设 备 编 号 直流 Ul mA 参 O . 7 5 Ul mA 泄 工 频 l mA参 全 电 流 阻 性 电 流
( 2 ) 氧 化 锌 避 雷 器 的 密封 胶 圈 发 生 形 变 指 标 , 达 不到 设 计
要 求 。氧 化 锌 避 雷 器 受 潮后 , 绝缘 电 阻 降低 , 带 电测 试 数 据 中
通 过 解体 试 验 分析 情 况 , 氧 化锌 避 雷 器 受 潮 的 主要 原 因 是 出厂 时 安装 密封 不 良 . 在 长 期 的 运 行 电压 作 用 下 , 阀 片 电 阻 绝 缘 电 阻降 低 , 潮 湿 空 气黏 连 在 避 雷 器 芯 组 的表 靠 性 。 因此 , 如何 对 1 1 0 k V 氧 化 锌 避 雷器 展 开 运 行 异 常 分 析 , 会 变得 老化 , 并 且 提 出相 应 的 对 策 成 为 电力 管 理 部 门亟待 解 决 的 问 题 。 面. 导致避 雷器的直流 l m A参考 电压显著 下降 , 泄 漏 电 流 变 大 . 阻性 泄 漏 电 流 明 显超 过 标 准值 。 避 雷 器运 行 异 常 形成 安全 1 运行异常氧化锌避 雷器解体试验
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

10
k 氧 化锌 避 雷 器 运 行 中 有 时可 能 会 出现 间隙 被 击 穿 v
的 情 况 进 而 由此 引发 故 障 有 时甚 至 还 会 出 现爆 炸 故 障 而 避免 其 自身 的作 用 十分重 要 所 以为 了 加 强 对其 的改进 和 优 化 首先 就 必 须对 其 故 障的 原 因 进 行分 析 常 见 的故 障 原 因 如 下
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探析氧化锌避雷器在运行中出现的问题及解决方法

探析氧化锌避雷器在运行中出现的问题及解决方法摘要:本文从氧化锌避雷器的各种优点以及它在实际应用中还存在的一些问题做出分析,并提出氧化锌避雷器在线监测方法对其绝缘状态进行实时监测的解决方法。
关键词:氧化锌避雷器;安全运行;在线监测;过电压保护Abstract: this article from the various advantages and zinc oxide lightning arrester it in the actual application of some problems still exist to make analysis, and put forward the zinc oxide lightning arrester online monitoring method for its insulation state of real-time monitoring solutions.Keywords: zinc oxide lightning arrester; Safety operation; Online monitoring; Overvoltage protection引言近年来,随着各地电网不断进行着升级和改造。
其中,氧化锌避雷器以它优越的性能替代现在传统的避雷器已成定局。
氧化锌避雷器具有很多传统避雷器不具备的优点,比如便于现场人员操作和使用、抗干扰性能强、测量结果精度高、耐重复动作性能强、无续流、动作负载轻、体积小、通流能力大、结构简单、重量轻、具有良好保护性能等,这让它已经成了目前电力系统中性能最好、发展又最快的过电压保护装置。
1、氧化锌避雷器的工作原理氧化锌避雷器由非线性氧化锌电阻片叠加组装,密封于高电压绝缘瓷套内,无任何放电间隙。
在正常运行电压下,避雷器呈高阻绝缘状态,当受到过电压冲击时,避雷器呈低阻状态,迅速泄放冲击电流入地,使与其并联的电气设备上的电压限值在规定值内,以保证电气设备的安全运行。
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。
氧化锌避雷器的运行监视及故障处理

氧化锌避雷器的运行监视及故障处理摘要:避雷器作为电气设备的过电压保护装置,其性能的好坏关系到供电设备的正常安全运行,所以对避雷器在线运行状态的研究是至关重要的。
本文主要从氧化锌避雷器的运行监视、故障分析以及应用研究等方面进行了阐述。
希望本文能对相关专业人员起到一定的借鉴作用。
关键词:氧化锌避雷器;运行监视;故障分析第一章前言目前我国能源分布处于西多东缺的状态,西电东送项目正在高速实施,电网线路和变电站快速增加,这对电网系统的安全稳定提出了更高的要求。
由于输配电系统设备长期以来一直受到工作电压和接地故障、雷击电压、运行过电压等因素的影响会导致故障跳闸,其中雷电过电压和运行过电压是最常见的故障。
在中压电网中,避雷器是保护电力设备绝缘系统的基础,是最有效的过电压保护措施。
本论文结合本地区供配电系统特点,总结了氧化锌避雷器的运行监视的原则和方式,分析探讨了避雷器运行过程中可能出现的异常、故障等情况及其处理方法。
希望此文能成为一次与变配电同行交流互助的机会,使氧化锌避雷器在实际运行中保持较高的安全稳定性。
第二章氧化锌避雷器的运行监测系统由于氧化锌避雷器的阀片长期处于工作状态,会出现热稳定性低和老化等缺陷。
避雷器如果发生异常,将对设备的安全稳定运行造成极大的隐患和危害。
目前一般采用避雷器在线监测装置来实现避雷器故障的早期发现。
所以在运行工作中,要定期对避雷器监测装置进行监视并抄录数据,再对数据进行横向比较,从而及时发现避雷器的异常和缺陷。
我单位为更好的利用氧化锌避雷器在线监测装置,在主控室安装了基于Windows 系统平台的避雷器在线监测系统。
该系统在硬件安装的基础上通过通信软件实现信息传输、人机交互和数据处理等相关功能,配合监测人员进行数据的重现和分析。
在线带电监测系统可以在不停电的情况下随时了解氧化锌避雷器的运行性能,及时发现异常现象和事故隐患,以采取有效预防措施,防止事故发生或扩大。
目前,高压设备在线绝缘监测系统正向多功能、自动化方向发展。
变电站氧化锌避雷器安全运行对策及注意事项

变电站氧化锌避雷器安全运行对策及注意事项发布时间:2023-02-28T06:41:21.262Z 来源:《中国电业与能源》2022年10月19期作者:张建德[导读] 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器,在变电站中发挥着重要作用。
张建德云南电网有限责任公司红河供电局,云南蒙自661100摘要:氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器,在变电站中发挥着重要作用。
氧化锌避雷器在工作过程中也会因一些内外因素影响而发生故障,本文结合实际,运用文献法、调查法等对变电站氧化锌避雷器故障原因进行分析,对氧化锌避雷器安全运行对策展开探究,提出几项观点与建议,以供借鉴参考。
关键词:氧化锌避雷器;故障原因;运行对策变电站中的氧化锌避雷器,在额定电压下不会产生任何保护动作,在高电压下,避雷器会产生保护动作,将电流导入大地,实现对电力设备的有效保护【1】。
氧化锌避雷器在运行过程中有时会出现无动作或动作异常、保护功能失效等情况,一些避雷器还会发生爆炸。
对这类故障,必须通过平时的检查运维加以防范与处理。
下面结合实际,首先对变电站氧化锌避雷器安全运行对策进行分析论述。
1变电站氧化锌避雷器安全运行对策 1.1制定避雷器运行管理制度变电站氧化锌避雷器的安全稳定运行需要有健全完善的运行管理制度做保障。
当前背景下,变电站要不断根据氧化锌避雷器的运行管理情况,完善运行管理制度,以制度促进氧化锌避雷器运行管理工作规范开展。
具体来说变电站要制定以下几条基本制度:氧化锌避雷器专人管理制度,变电站的所有氧化锌避雷器,都由懂电气知识、掌握设备运维技能、有一定实践经验的专业电工负责。
变电站所有新入氧化锌避雷器,未经试验不得投入使用,只有在经过密封性试验且实验结果表明一切安全正常后才能投入运行。
在每年雷雨季到来之前与雷雨季结束之后,需全面、详细检查避雷器,查看氧化锌避雷器是否严重潮湿,对检查中发现的问题限期解决,杜绝问题延后处理。
做好对氧化锌避雷器的基础检查与运维,对站内所有老化严重的氧化锌避雷器,应及时记录并上报更换,从而减少安全隐患【2】。
探讨氧化锌避雷器运行中异常发热问题

探讨氧化锌避雷器运行中异常发热问题摘要:氧化锌避雷器具备着十分优良的非线性、动作寻求、残压低以及结构简单、维护便捷等优势,是现阶段最为先进的过电压保护设备。
然而其在实际运行过程中,也会出现一些故障现象,其中异常发热就是最为典型的故障现象之一。
文章结合实例,就氧化锌避雷器在运行中异常发热问题展开探讨,并提出了相应的处理对策。
关键词:氧化锌避雷器;异常发热;问题变电站内的氧化锌避雷器是用来防止雷电侵入波或内部过电压,并把过电压限制在电气设备绝缘的耐受冲击电压水平以下的一种电气设备,氧化锌避雷器并接在被保护设备附近,使设备免遭由于过电压引起的绝缘击穿损坏事故,如果氧化锌避雷器存在故障或缺陷,不仅起不到保护作用,严重时还会影响其它设备的运行,甚至酿成事故。
对氧化锌避雷器进行在线红外诊断是电力设备带电诊断的重点项目之一。
一、氧化锌避雷器的结构及原理氧化锌避雷器(MOA)是当前最先进的一种过电压保护装置,用来保护电力系统中各种电气设备的绝缘免受过电压的损坏。
氧化锌避雷器由主体元件,接线盖板,绝缘底座等组成,而220kV等级及以上还配备有均压环,改善电位的分布。
避雷器内部采用氧化锌电阻片为主要元件。
如果系统出现大气过电压或操作过电压时,氧化锌避雷器呈现低阻值,使残压被限制在允许值以下,从而可靠地对电力设备进行保护,而避雷器在系统正常运行电压下,它呈高阻值,从而使避雷器只流过很小的电流,现在一般氧化锌避雷器都装有泄露电流监视器。
氧化锌避雷器能释放雷电和释放电力系统操作过电压能量,从而保护电工设备避免受瞬时过电压危害,而且能够截断续流,不导致引起系统接地短路。
氧化锌避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备进行并联。
当过电压值达到规定的动作电压值时,氧化锌避雷器立即动作,流过电流,限制过电压幅值,保护设备绝缘。
电压值正常后,它又迅速恢复原状,从而使系统能够正常供电。
二、实例分析(一)基本概况2016年6月5日,某电业局检修工区试验化验二班工作人员在110kV变电站进行红外测温时发现35kVII段母线避雷器C相下半节部分温度明显高于A,B两相相,存在异常发热现象。
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[ 常越. 2 】 氧化锌 避雷器在 线监测方 法的研究 [】 京: D. 北 清华大 学, 9 . 1 3 9
关, 并且在 出厂的时候没有进行严格监督 ,在投入运行 以后设备的故障 隐患就不断 的显现出来,轻则是一般故障,严重的时候就会导致电网重 大故障。 2) 电站 原始设 计或是设 备 改造 中设计 选型不 合理 。在变 电站 变 原始设计 的时候没有考虑 到电网的发展 ,比如一 些企业产生大量 的谐
3 结 束浯
1 M0A比较 常见 的故 障及 原 因分析
11 , MOA常见的故 障 1 )MO A在室外环境下运行 ,经历着风 吹 E晒外部瓷套受到污秽及 t 潮气影响导致 ,避雷器表面的电位分布不均匀 , 而在其 内部阀片与外 从 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。
2 避雷器 内部元器件受潮 。除 了上 面讲 到的外部误会 以及受潮 以 ) 外 ,还有一类受潮影响更为严重的现象就是 内部受潮。内部受潮就是在 热胀冷缩等作用下 ,瓷套上 的空隙扩大收缩 ,潮气进入内部 以后就出现 比外壁受潮更严重的径向电流 ,使避雷器失效 的几率大大增加 。 3 ZO ) n 阀片老化引起一系列故 障。在一些电网中有一些冶金等产生 大量谐波的企业 ,这样的话就会加速Z O阀片老化 ,同时 电网的其他原 n 因和制造商在制造产 品的时候标准不严格也会阀片老化现象严重 。Z O n 阀片老化会加速避雷器的性能退化 ,防止过 电压性能大大降低 ,严重威 胁 电网的安全运行。 ・ 4) 部冲击。避 雷器的外 部冲击主要是雷电雷击或者是电网 中 外 其 他 的暂态过电压等原 因引起的,这时候就会 导致避雷器在瞬间发热量超 过设计值 , 结果就是避雷器失效 。 5 避雷器爆炸现象。主要是避雷器在受到一系列影响情况下导致 ) 的避雷器的爆炸现象 。
波干扰 ,导致 原来 的设备不能适应 电网的具体环境 ,最终 导致设备 的 故障。 3 设 备维护不到位 。在变 电站运行 中会 出现设备 的污秽 以及 受潮 ) 等现象 , 虽然这些现象在 日 常维护中就可以被发现 , 但是 因为一些维护 人员工作不到位,导致设备 隐患不能及时被发现。 4 设备检测体系不完备。 目前一些变电站在避雷器监控上 已经实 ) 现了在线故障检测 ,这样能及 时发现设备故 障。 日 常设备检测体制如果 及时完备的话 ,也能发现设备 的故障。
12 产 生故障 的原 因 . 出现以上故障的原 因 很多 ,归结起来有以下几点。 1 产品质量不合格 。很多 的避雷器故障都是 由制造商在选料 以及 ) 制造工艺 等上不严谨 导致避雷器 密封不严 、或者是Z O n 阀片质量不过
作为变 电站的重要设备 ,氧化锌避雷器具 有举足轻重 的影响 。因 此 ,设备 的正常运行具有积极意义。认真总结变电站中避雷器出现的故
障以及原 因,不仅仅是对正在运行 的设备维护具有指导作用 ,同时对于 以后的变 电站设备选 型、检测手段发展也具有指导意义 。此外 ,还需要 注意的是在做到设备完备 以后还要加强操作人员的培训 ,做到硬件过硬
人员更过硬 ,这样才能做到变电站的正常运行。
参考 文献
[】 , 冶, 1 孙林 李 李学 思. 国 高压 氧化 锌避 雷器 的技 术进 步 与发 展. 电压 技术 我 高
1 1袅霸 0年 期 1第
氧化锌避雷器在变电站运行中的常见问题及解决措施
雷娜娜 ,杜创 国
( 陕西省 电力公 司商洛市供 电公司 ,陕西商洛 7 6 0 ) 200
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
[ 张纬钱, 明. 3 】 高玉 电力系统 过电压 与绝缘配合 【】 E : M 一 京 清华大 学出版 社, 8 . 1 9 9
【】 颖, 士晰 . 电力 系统过 电压 防护 及绝 缘配合 I ] 4许 徐 交流 r . : 国电 力 出版 a 北京 中
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[J 5郑健 , 国庆, 张 田悦新 等 . 锌避 雷器 泄 漏 电流在 线 监测 技术 综述 … . 电 氧化 继
2 变 电站 防止 M0 故 障 的措施 A
1 认 真做好设 备选 型 。在变 电站设 计阶段就 要综合 考虑 电网环 ) 境 、当地环境情况 ,同时还要考虑到当地经济的发展为未来的发展留足 空间 , 认真做好设备的选型 。在对厂家提供的技术参数要认真核算。同 时在设 备选型的时候要对厂家进行 严格筛选 ,同时要加强设备安装前的 测验 ,做到有缺陷的产品不 出厂,出厂的设备不进站 。 2 建立完善 的设备监测 系统 。随着设备性能 以及变 电站 自动化水 ) 平的不断提升 ,监测手段也要实现 自动化 。因此 ,在变 电站操作信息化 建设的同时必须加强监测手段的多样化 , 建立起避雷器在线监测系统 。 老一些的变 电站应该在技术改造的时机进行改造。 3 加 强正在 运行 的设备管 理 , 立设备 档案 。对变电站正在运行 ) 建 的设备建立档案,同时还要 定期进行设备检验 ,并把报告存人档案 ,做 到设备运行情况一一掌握。 4 防污秽工作。在 日常运营中必然会 遇到设 备被灰尘 、鸟粪等 的 ) 污秽 ,在维护工作中就要做到严谨仔细,涂抹防污油等防污秽措施 。 5)电网环境 治理 。电 网环境 治理 主要 是 防止 电网高次谐 波的产 生 ,比如说在产生谐波的母线一侧增设动态无功补偿 以及滤波装置 ,将 整个 电网的高次谐波保持在国家允许范围之内。
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S 、磁吹S 以及 氧化锌避雷 i C i C 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 M A) O 是在2世纪7 年代出现 的新型过电压保护装置 , 的核心部件是 0 O 它 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 ,M A O 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MO 在变电运行 中出现问 A 题,因此及时了解MO A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。
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 中 图分 类号 T 文 献标 识 码 A M 文 章编 号 17—6 1( 1)1— l0 0 63 97一2 2 20 1- 1 o o
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
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