金属氧化物避雷器的特点和试验方法
金属氧化物避雷器的特点和试验方法

金属氧化物避雷器的特点和试验方法金属氧化物避雷器(Metal Oxide Surge Arrester,简称MOA)是一种用于保护电力设备和设施免受雷电冲击的重要设备。
它具有以下特点:1. 高电压击穿能力:金属氧化物避雷器可以快速响应及吸收来自雷击的冲击电流,并将其分散到大地,从而防止过压损坏电力设备。
其击穿电压一般在几千伏至上百千伏。
2. 高紧接闪络电压:金属氧化物避雷器具有高紧接闪络电压特点,即使在雷暴天气下也能有效降低潜在的雷电传入系统的概率。
3. 快速响应速度:金属氧化物避雷器能够在微秒时间内响应并分散雷击过电压,以保护电力设备。
这对于对设备损坏的保护至关重要。
4. 长寿命:金属氧化物避雷器具有优异的耐老化性能和稳定的工作性能,可以保持长时间的稳定运行,减少维护和更换的频率。
金属氧化物避雷器的试验方法如下:1. 预处理试验:在进行实际试验之前,需要对金属氧化物避雷器进行预处理试验,以确保其功能正常。
预处理试验包括绝缘电阻测量、绝缘泄漏电流试验、感应泄漏电流试验、击穿电压试验等。
2. 高电压试验:高电压试验是对金属氧化物避雷器在额定电压下进行的试验。
其目的是验证避雷器能够正常工作和承受额定电压的能力。
高电压试验一般包括5分钟的持续试验和1分钟的间歇试验。
3. 防爆性能试验:防爆性能试验是对金属氧化物避雷器在外部短路故障情况下的试验。
通过该试验,可以判断避雷器在外部短路时是否能够及时切断故障电流,保护设备不受损害。
4. 失效模式试验:失效模式试验是对金属氧化物避雷器在过压冲击下的试验。
通过该试验,可以判断避雷器在实际运行中是否能够快速响应和吸收过压,保护设备不受损害。
综上所述,金属氧化物避雷器具有高电压击穿能力、高紧接闪络电压、快速响应速度和长寿命等特点。
在试验方法中,预处理试验、高电压试验、防爆性能试验和失效模式试验是常见的试验项目。
这些试验能够确保金属氧化物避雷器能够正常工作,并保护电力设备免受雷击冲击。
金属氧化物避雷器试验

但人们常有这样的错觉,MOA经预防性试验合格, 便认为其保护特性和工作可靠性也合格,一旦发 生被保护设备不能可靠地保护或运行中爆炸则是 不可理解的,或有这样的误区—企图在预防性试 验中判断出MOA的保护特性(如冲击电压下的残 压)和工作可靠性(如运行寿命)。事实上,若 制造厂出厂的MOA,如残压试验和动作负载试验 不合格,在预防性试验项目中是判断不出来的, 除非MOA解体进行型式试验。
金属氧化物避雷器试验
避雷器简介
金属氧化物避雷器是从阀式避雷器发展而 来的,是现代性能最佳的避雷器。避雷器作为 电力系统中的重要电力设备之一,是一种过电 压保护装置,它的作用是当电网电压升高达到 避雷器规定的动作电压时,避雷器动作,释放 过电压负荷,将电网电压升高的幅值限制在一 定水平之下,从而保护设备绝缘不受损坏,保 证电力设备安全运行。避雷器除了限制雷电过 电压外,还能限制一部分操作过电压。
试验中应注意的问题: ⑴ 试验必须与地绝缘,为防止表面泄漏电流的影 响,应将瓷套表面擦净或加屏蔽措施,若用屏 蔽线,则屏蔽线要封口; ⑵ 直流电压发生器应单独接地; ⑶ 试品底部与匝绝缘应保持干燥; ⑷ 现场测量应注意场地屏蔽。
试验分析:
⑴ 试验中如U1mA电压比工厂所提供的数据偏差 较大,与铭牌不符时,应与厂家联系。 ⑵ 通常在70%U1mA下的电流值偏大或电压加不 70%U1mA 上去,则有可能严重受潮;电流大于50µA,则 有可能有受潮情况。 避雷器投运后,随着运行时间的增加,电 流有一定增加,但电流不能超过50µA。
⑹ MOA的荷电率。荷电率表达式为: 荷电率=正常施加的电压幅值/ U1mA×100% 早期荷电率取40%~70%,随着制造技术的改进,现在一般为 80%。提高荷电率,能减少电阻片串联片数,降低残压;但荷电 率高了,会加速阀片老化,使用寿命缩短,还可能引起事故。 ⑺ MOA的温度特性。MOA运行在小电流区域,呈负的温度特性;电 流超过100mA,温度的变化影响变小;电流超过100A,又呈现正 的温度特性。
金属氧化物避雷器的特点和试验方法

金属氧化物避雷器的特点和试验方法金属氧化物避雷器(Metal Oxide Surge Arrester, MOA)是一种常用的电力设备,用于保护电力系统中的设备免受过电压影响。
其主要特点是高阻抗、快速响应和大放电能力。
MOA通过将金属氧化物(通常是锌氧化物)作为主要材料,可以有效地将过电压引流到地线上,保护系统设备不受损坏。
金属氧化物避雷器的特点如下:1. 高阻抗:MOA具有高阻抗特性,可以在正常工作状态下提供高电阻,保护系统设备免受过电压的影响。
2. 快速响应:MOA的响应速度非常快,可以在数微秒内将过电压引流到地线上,避免电压过高对设备造成损坏。
3. 大放电能力:MOA能够承受大电流的放电,保护系统设备不受过电压的破坏。
4. 长寿命:MOA的金属氧化物材料具有优良的耐热和耐老化性能,能够长时间稳定运行。
5. 防止电弧延续:MOA在放电时能够迅速熔断电路,防止电弧的延续,保护设备免受二次损坏。
经过一段时间的使用后,金属氧化物避雷器需要进行试验以确保其正常运行。
下面是金属氧化物避雷器试验的一般步骤:1. 外观检查:检查避雷器外观是否完好,无明显变形、损伤或渗漏现象。
2. 影视放电测量:通过对避雷器施加电压,观察避雷器放电情况,并使用特定设备记录放电的电压波形。
3. 泄放电流测量:通过将避雷器连接到电流表,测量其泄放电流。
泄放电流应在合理范围内,不能过高或过低。
4. 承受重复高电压试验:通过对避雷器施加高电压,观察避雷器是否能够正常承受重复高电压。
5. 动态放电电压测量:通过对避雷器施加动态电压,观察避雷器放电情况,并使用特定设备记录放电的电压波形。
6. 热试验:将避雷器加热并观察其性能和耐久性。
7. 复合波击穿电压试验:通过对避雷器施加复合波电压,观察避雷器是否能够正常工作。
以上试验方法仅供参考,具体的试验方法和标准需参考国家和行业标准。
在进行试验时,需要使用专用的设备和仪器,并由专业人员进行操作。
无间隙金属氧化物避雷器说明书

无间隙金属氧化物避雷器说明书一、产品概述无间隙金属氧化物避雷器是一种用于保护电力系统设备免受雷击影响的重要装置。
它采用金属氧化物电阻材料制成,具有快速响应、高能力吸收和长寿命等优点。
二、产品结构无间隙金属氧化物避雷器由外壳、中心引线、金属氧化物电阻体和压盖等主要部件组成。
外壳采用高强度绝缘材料制成,能够有效地隔离外界环境。
中心引线连接避雷器与电力系统设备,起到引导雷电电流的作用。
金属氧化物电阻体是避雷器的核心部分,能够在雷电冲击下迅速吸收电能,并将其导向地面。
压盖用于固定金属氧化物电阻体和保护避雷器内部结构。
三、产品特点1. 快速响应:无间隙金属氧化物避雷器能够在微秒级别内响应雷电冲击,快速导向雷电电流,避免电力系统设备受到损害。
2. 高能力吸收:金属氧化物电阻体具有高能量吸收能力,能够有效地吸收雷电冲击产生的能量,保护电力系统设备免受损害。
3. 长寿命:无间隙金属氧化物避雷器采用优质材料制成,具有良好的耐久性和稳定性,能够长时间稳定工作。
4. 安全可靠:避雷器内部采用多重保护措施,能够有效地防止火灾和爆炸等安全事故发生。
四、产品安装与使用1. 安装位置:无间隙金属氧化物避雷器应安装在电力系统设备的进线侧,以确保能够及时吸收雷电冲击。
2. 安装要求:安装时应保持避雷器与设备之间的连接导线短而粗,以减小电流通过的电阻,提高避雷器的响应能力。
3. 使用注意事项:使用过程中应定期检查避雷器的运行状态,如发现异常应及时更换。
同时,避雷器应避免受到过大的机械冲击,以免影响其正常工作。
五、产品维护与检修1. 维护要求:无间隙金属氧化物避雷器无需常规维护,但应定期进行检查,确保其外壳完好无损,内部结构正常。
2. 检修方法:如遇到避雷器损坏或失效,应及时更换。
更换时应按照相关规定进行操作,并确保新避雷器符合要求。
3. 检修周期:无间隙金属氧化物避雷器一般建议每年进行一次检修,以确保其正常工作状态。
六、产品注意事项1. 请勿在避雷器表面涂抹任何物质,以免影响其正常工作。
35kv金属氧化物避雷器试验标准

35kv金属氧化物避雷器试验标准35kV金属氧化物避雷器试验标准是指对35kV电力系统中使用的金属氧化物避雷器进行试验的一套规范。
金属氧化物避雷器是用于保护电力设备、线路免受雷电冲击的重要设备,通过对其进行试验可以验证其质量和性能的可靠性,确保其能够正常工作并保护电力系统的安全运行。
以下是35kV金属氧化物避雷器试验标准的详细内容:1.试验目的:明确35kV金属氧化物避雷器试验的目的,即验证其绝缘性能、耐电压能力、动击特性等方面的指标,确保其符合相关标准和技术要求。
2.试验对象:确定参加试验的35kV金属氧化物避雷器的型号、规格、技术要求等信息。
3.试验条件:规定试验的环境条件,包括温度、湿度、气压等。
4.试验设备:列举试验所需的设备、仪器和测量工具,如高压发生器、耐压试验装置、冲击试验装置等。
5.试验方法:(1)绝缘性能试验:对试验样品的绝缘电阻、介质损耗因数等进行测量,评估其绝缘性能是否合格。
(2)耐电压试验:按照规定的试验电压对试验样品进行耐压测试,评估其耐压能力是否合格。
(3)动击试验:利用冲击试验装置对试验样品进行冲击试验,观察其外观是否受损、内部结构是否完好,并检查其保护功能是否正常。
(4)其他试验:根据需要,还可进行其他试验,如避雷器跌落试验、低温试验等。
6.试验结果评定:对试验数据进行分析、计算和记录,评定试验结果是否合格。
7.试验报告:撰写试验报告,记录试验过程、试验结果、评定结论等内容,并附上试验数据和结果图表。
8.试验的安全注意事项:强调试验过程中的安全注意事项,确保试验人员和设备的安全。
通过以上的试验标准,可以全面评估35kV金属氧化物避雷器的性能和可靠性,为电力系统的安全运行提供保障。
同时,也为相关行业制定金属氧化物避雷器的质量标准和使用规范提供了参考。
本标准的执行将有利于提高金属氧化物避雷器的质量水平,推动电力系统的安全稳定运行。
金属氧化物避雷器原理及应用

3. 产品介绍
(2)MYD系列氧化锌压敏电阻避雷器
特点
是一种新型半导体陶瓷产品,通流容量 大、非线性系数高、残压低、漏电流小、 无续流、响应时间快。
3. 产品介绍
(2)MYD系列氧化锌压敏电阻避雷器
应用
应用于几伏到几万伏交直流电压的电气设 备的防雷、操作过电压保护,对各种过电压具 有良好的抑制作用。
注
有机外套和整体式合成绝缘氧化锌避雷 器的型号表示式是,在基本型“Y” 前 分别加“H”和“ZH”,其后面几个字 母的含义与基本型相同。
学习愉快!
4. 金属氧化物避雷器的全型号表示和含义如下
Y □ □ □ □-□
金属氧化物避雷器
额定放电电流(KA)
W-无放电间隙 C-串有放电间隙 B-并有放电间隙
结构特性代号
S-变配电所用 D-电机用Fra bibliotek应用场合代号
额定电压(KV)
设计序号
应用场合代号
R-电容器组用 Z-电站用 X-线路保护用
4. 金属氧化物避雷器的全型号表示和含义如下
2. 类型介绍
(2)有间隙金属氧化物避雷器
有串联或并联的火
由于氧化锌电阻阀片
花间隙,阀片采用
的优越的非线性特性,
了氧化锌电阻片。
使其有取代炭化硅阀
1 2 式避雷器的趋势。
2. 类型介绍
(2)有间隙金属氧化物避雷器
上述两种金属氧化物避雷器的工作原 理和外形均与采用炭化硅阀片的阀式避雷 器基本相似。
3. 产品介绍
氧化锌避雷器主要类型有
普通型(基本 型) 氧化锌
避雷器
1
有机外套氧 化锌避雷器
2
整体式合成 绝缘氧化锌
避雷器
金属氧化锌避雷器的特点,用途和执行标准

金属氧化锌避雷器的特点一. 概述避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器、线路等)绝缘配合的基础。
由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。
金属氧化物避雷器是20世纪八十年代由美、日等国开始在国际上普及推广的新一代避雷器,是常规避雷器最先进的产品。
我国八十年代中期全面引进该项技术后,通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂的交流避雷器性能与美、日、西欧等国的最先进产品并不大,某些性能指标甚至达到或超过他们,真正达到了国标全部要求的产品也可以满足国际IEC标准的全部要求。
该产品核心工作元件采用以氧化锌为主的多元金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏—安特性,陡波响应快,通流容量大。
有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构,降低了放电的分散性,冲击系数小。
复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化,免维护的发展趋势。
高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。
是集成化、规模化的中高压输电线路成套设备中首选的防雷元件。
二. 用途及执行标准本产品使用于220KV及以下发电、输电、变电、配电系统,用于将雷电和系统内部操作过电压的幅值限制到规定水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。
同时,本产品不能用于限制谐振过电压,系统消谐要采用其它方式。
本产品型号按JB/T8459—1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032—2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》,有间隙产品执行JB/T9672—1999《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。
对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。
三. 使用条件●环境温度不高于40℃,不低于-40℃,日温差不超过25℃;●太阳光的辐射;●海拨高度不超过1000m;●电源的频率不小于48HZ,不超过62Hz;●长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过避雷器的持续运行电压;●地震裂度为7度及以下地区;●最大风速不超过35m/s;●覆冰厚度不超过2cm;。
金属氧化物避雷器的特点和试验方法

金属氧化物避雷器的特点和试验方法一、概述金属氧化物避雷器(Metal Oxide Surge Arrester,简称MOSA)是一种应用于交流电力系统中的高压避雷器。
它具有高容量、高分断能力、效能稳定等优点,成为近年来最常用的一种避雷器。
本文将主要介绍金属氧化物避雷器的特点和试验方法。
二、MOSA的特点1.电气特性好金属氧化物避雷器在正常工作状态下,具有高电阻值和小电容值的特点,从而不对电力系统带来负载。
2.温度响应小MOSA的电气特性与温度无关,不会因环境温度变化而发生变化,能保持长久的稳定性。
3.防雷性能好MOSA具有很好的防雷性能,能迅速响应电力系统中的超压和过电流,有效控制电压瞬变波,保证电力系统的安全运行。
4.寿命长金属氧化物避雷器具有较长的使用寿命,约为20年,且使用寿命并不受器件充电延迟的影响。
5.安装方便MOSA采用直接安装、插装、侧侧安装等方式,操作简便,方便节省空间和维护成本。
三、MOSA的试验方法1.静态压力测试静态压力测试即为在负责的电流和重量下对MOSA的耐压性进行测试。
2.静态电容测试静态电容测试即为对MOSA的电容性能进行测试,测试其所能容纳外部电容的大小。
3.能量放电测试能量放电测试即为在预设的时间和电流下对MOSA内部的放电能力进行测试。
4.循环放电测试循环放电测试即为不断对MOSA进行放电测试,以检查其长期使用后的稳定性能。
5.耐受电能测试耐受电能测试即为在预设电流下,让MOSA所承受的放电电能达到一定程度时进行测试,以检测其是否损坏或失效。
四、总结金属氧化物避雷器具有良好的电气特性、防雷性能、寿命长和安装方便等优点,在电力系统中具有重要的应用价值。
对于MOSA的试验方法,需要进行一系列的测试,如静态压力测试、静态电容测试、能量放电测试、循环放电测试和耐受电能测试,以保证其长时间稳定的应用效果。
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金属氧化物避雷器的特点和试验方法
作者:张航空
摘要:有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。
MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200 ℃下长期可靠的工作。
关键字:金属氧化物避雷器特点试验方法
1 概况
有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。
MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200 ℃下长期可靠的工作。
其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。
柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地区及户内使用更加安全,它体积小、重量轻,运输和安装时不会碰损,使用更安全、更可靠。
2 性能特点
MOA陡波响应特性好,无续流,操作残压低,放电分散性小,具有吸收各种雷电、操作过电压能力。
35 kV及以下电压等级悬挂式MOA带脱离装置,可用于发电厂厂用电源、铁路供电等一些重要的不停电的供电场所。
当本身出现故障时,脱离装置动作,使MOA退出运行,以免引起供电中断,而正常运行时,脱离装置不动作。
使用脱离装置可防止系统持续故障,减少停电时间,免除一年一度春季的拆换和检修。
3 试验方法
测量绝缘电阻。
测量避雷器的绝缘电阻,可以初步了解其内部是否受潮,还可以检查内部熔断件是否断掉,从而及时发现缺陷。
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定对35 kV及以下的避雷器,用2500 V兆欧表测量,测量的绝缘电阻值不应低于1000 MW;对35 kV以上的避雷器,用5000 V兆欧表测量,测量的绝缘电阻值不应低于3000 MW。
对500 kV避雷器还应用2500 V兆欧表测量其底座绝缘电阻,检查瓷座是否进水受潮,测得的绝缘电阻值不应低于1000 MW。
测量直流1 mA时的监界动作电压U
1mA 。
测量避雷器的U
1mA
主要是检查其阀片
是否受潮,确定其动作性能是否符合要求。
测量接线通常可采用单相半波整流电路,各元件的参数随被试避雷器电压等级不
同而不同。
试验变压器的额定电压应略大于U
1mA ;硅堆的反峰电压应大于2.5U
1mA
;
滤波电容的电压等级应能满足临界动作电压最大值的要求,电容为0.1~0.5μF。
根据规定,整流后的电压脉动系数应不大于1.5%。
经计算和实测证明,当C = 0.1 mF时,脉动系数小于1%。
直流电压一般可采用Q3-V型或Q4-V型静电电压表测量。
测量中应注意的问题是准确读取U
1mA。
因泄漏电流大于200 mA以后,随电压的升高,电流急剧增大,故应仔细地升压,当电流达到1 mA时,准确地读取相应的
电压U
1mA。
测量时应防止表面泄漏电流的影响。
测量前应将瓷套表面擦试干净,
同时应考虑气温的影响,当避雷器阀片的U
1mA
的温度系数约为0.05%~0.17%,即
温度每增高10 ℃,U
1mA
约降低1%,必要时可进行换算。
对测量结果采用比较法进行判断,《电气装置安装工程电气设备交接试验标
准》规定,U
1mA
与初始值相比较,变化应不大于+5%。
测量0.75U
1mA 直流电压下的泄漏电流。
由于0.75U
1mA
直流电压值一般比最大
工作相电压(峰值)要高一些,测量此电压下的泄漏电流主要检查长期允许工作电流是否符合规定,因为这一电流与避雷器的寿命有直接关系(一般在同一温度
下此泄漏电流与寿命成反比)。
测量时应首先测出U
1mA ,然后再在0.75U
1mA
下读
取相应的泄漏电流值。
根据《规程》规定,0.75U
1mA
下的泄漏电流值应不大于50 mA。
测量运行电压下的交流泄漏电流。
在交流电压作用下,避雷器的总泄漏电流包含阻性电流(有功分量)和容性电流(无功分量)。
在正常运行情况下,流过避雷器的主要电流为容性电流,阻性电流只占很小一部分,约为10%~20%左右。
但当阀片老化,避雷器受潮、内部绝缘部件受损以及表面严重污秽时,容性电流变化不多,而阻性电流却大大增加,所以测量交流泄漏电流及其有功分量是现场监测避雷器的主要方法。
4结束语
由于避雷器具有体积小、重量轻、功效好、安装方便等性能,深受用户欢迎,
在以后的电网设备应用中经常遇到,因此我们必须很好认识MOA的特点和试验方法。
参考文献:《GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
(注:素材和资料部分来自网络,供参考。
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