10kV氧化锌避雷器试验报告

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氧化锌避雷器绝缘电阻测试

氧化锌避雷器绝缘电阻测试

氧化锌避雷器绝缘电阻测试
当避雷器密封良好时,其绝缘电阻很高,受潮以后,则绝缘电阻下降很多,因此测量避雷器绝缘电阻对判断避雷器是否受潮是很有效的一种方法。

对带并联电阻的阀型避雷器,还可以检查并联电阻是否老化或通断及解除是否良好。

如FZ型带并联电阻测普通阀式避雷器,并联电阻断脱后,绝缘电阻显著增大。

对金属氧化物避雷器,测量其绝缘电阻可检查出是否存在内部受潮或瓷套裂纹等缺陷。

对带放电计数器的避雷器应进行底座绝缘电阻测试,其目的是检查底座绝缘是否受潮或瓷套出现裂纹等,保证放电计数器在避雷器动作时能够正确计数。

如某变电站一只10KV氧化锌避雷器,在预防性试验中绝缘电阻为100MΩ,历年数据在10000MΩ以上,对其进行泄漏电流测试,75%UimA下的泄漏电流
为200μA,判断该避雷器不合格,予以更换。

测量金属氧化物避雷器绝缘电阻的仪器,1KV以下电压用DMG2670绝缘电阻表(500V),绝缘电阻不小于2MΩ,对35KV及以下的用DMG2671绝缘电阻表(2500V);对35KV以上的用DMG2672绝缘电阻表(5000V),绝缘电阻不小于2500MΩ、基座绝缘电阻不低于5MΩ。

绝缘电阻表上的接线端子“L”是接高压端的,“E”是接被试品的接地端的,“G”是接屏蔽端的。

如被试品带有放电计数器,应将放电计数器前端作为接地端。

如被试品表面泄漏电流较大,还需接上屏蔽环。

10kV 进线PT柜氧化锌避雷器交接试验报告

10kV 进线PT柜氧化锌避雷器交接试验报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司高压试验报告10kV 氧化锌避雷器高压试验报告变电站XXXXXXXXXX0kV变电站试验日期:2017.9.6设备名称进线PT柜内避雷器试验性质交接温度(℃) 20℃湿度(%) 30% 设备型号YH5WZ-17/45 额定电压(kV)17 kV 持续运行电压(kV)13.6 kV 直流1mA参考电压(kV)24 kV 出厂编号A:691334 B:691329 C:691343制造厂宜宾红星敏感电器有限公司出厂日期2016.11一、绝缘电阻(MΩ)使用仪器:KEW3121B指针式兆欧表(2500V)编号:E0024809 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 整体对地25000 25000 26000引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.3条:1、使用2500V兆欧表,绝缘电阻值不小于1000MΩ;2、基座绝缘电阻不低于5MΩ。

二、泄漏电流 :使用仪器:ZVI-300/3直流高压发生器编号:A30304782-2 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C1mA下的直流电压试验值(kV)25.6 25.8 25.5 初始值(kV)26.0 26.0 25.9 初值差(%)-1.54 -0.77 -1.540.75U1mA下的泄漏电流试验值(µA) 5 6 4引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.5条:1、金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032规定值,并应符合产品技术条件的规定。

实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%;2、0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50µA,或符合产品技术条件的规定。

三、试验结论依据《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,上述试验项目符合规程要求,试验合格。

10KV氧化锌避雷器HY5CS-17/50检测报告

10KV氧化锌避雷器HY5CS-17/50检测报告

一、HY5CS-17/5010KV氧化锌避雷器称说明概述HY5CS-17/5010KV氧化锌避雷器称可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次,满容量短路电流开断次数可达50次。

10KV氧化锌避雷器适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。

10KV氧化锌避雷器(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面,通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。

10KV氧化锌避雷器(极柱型)采用了固体绝缘结构—集成固封极柱,实现了免维护。

10KV氧化锌避雷器在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是可抽出式的,还可安装于框架上使用动静触头允许磨损累计厚度mm 3四、10KV氧化锌避雷器选型用户可根据被保护对象选用不同型号的10KV氧化锌避雷器,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。

为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。

《10KV氧化锌避雷器HY5CS-17/50》五、10KV氧化锌避雷器使用条件:1.适用于户内、外;2.环境温度-40℃~+40℃;3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m);4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz;5.长期施加在10KV氧化锌避雷器端子间的工频电压不超过10KV氧化锌避雷器的持续运行电压;6.地震烈度8度及以下地区;7.大风速不超过35m/s。

8.10KV氧化锌避雷器保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。

10KV氧化锌避雷器是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。

10KV氧化锌避雷器测量电流是否超过电动机的额定电流值,调整整定电流值。

电动机运行时过载,热继电器的辅助头,常闭点断开,常开点闭合的特性进行保护。

在继电控制中把常闭点与停止按钮串入,过载时停止电动机运行,并给出报警信号。

六、10KV氧化锌避雷器基本原理10KV氧化锌避雷器是一种过电压(电流)保护器,主要用于保护电力系统、铁道电气化系统、通讯系统中的各种电气设备(变压器、开关、电容器、阻波器、互感器、发电机、电动力、电力电缆等)免遭大气过电压、电流操作过电压(电流)和工频暂态过电压(电流)等损坏,是电力系统绝缘配合的基础。

10kV线路避雷器保护范围及预防性试验

10kV线路避雷器保护范围及预防性试验

10kV线路避雷器保护范围及预防性试验摘要:本文重点探讨的是10kV线路避雷器的对应保护范围,同时针对于实际的情况展开合理化的预防性试验,通过详细的了解常见雷害事故,明确现阶段运用的避雷器保护范围,针对于避雷器的周期展开预防性的试验,为10kV线路的稳定运行提供较为可靠的保障。

关键词:10kV线路;避雷器;保护范围;预防性试验现阶段,供电线路的稳定运行受到广泛关注,为了确保供电过程更加的安全和可靠,10kV配电系统往往运用的是中性点不接地运行的举措,架空的线路也进行了适当的更换,将原本裸露的导线加以更换,使得绝缘导线发挥出替代效果【1】。

如果系统本身出现了较为严重的单相接地故障,那么电力系统的运行会受到相应的影响,依照相应的规章制度,是允许带接地点运行两个小时。

在具体运行的时候,雷电击至架空裸导线之上所产生的结果对比于架空绝缘导线的情况并无明显差异,其中会涉及到避雷器可以具体保护的相关范围。

1、具体的事故分析10kV配电网对地绝缘具有相对薄弱的环节,就是绝缘立瓶对地之间的相应的距离,也就是指其中心线的位置距离100-200毫米的区域,由此可以视作导线对地的空气距离。

如果裸导线被雷击中,甚至出现了较为危险的后果,放电的过程会存在一定时间的延续。

不论是直击雷还是感应雷,都会在击中了架空裸导线的时候反映出一定的问题,往往会在线路对地空气距离比较近的空间中放电,相应的雷电流则可能沿着具体的弧线不断的泄出,其他稳定的电压则可能逐渐的变为线电压,相应的电容电流会适当的沿着接地点和弧光通道逐渐的流回电源,从而便能及时的形成工频续流。

在受到了多种多样因素的作用之下,弧光的低压端能够被钳制起来,其会固定于绝缘立瓶的根部,面对此种境况,弧光高压端则可能受到相应的影响,如电磁力对其产生作用,根据负荷电流的流向移动,以至于弧光对地距离被迅速拉大,此时的电弧也会自动的熄灭【2】。

如果受到雷击,并且作用至两相或者是三相导线之上,会产生短路的问题,这种情况下电流保护动作跳闸。

避雷器试验报告 有计数器

避雷器试验报告 有计数器
氧化锌避雷器试验报告
一、试验环境
设备单位
首云铁矿35kv变电站
试验日期
2009年10月13日
温湿度
7℃47%
设备名称
真空断路器
试验性质
交接
调度号
二、铭牌
型号
额定电压
长期工作电压
日期
生产厂家
三、绝缘电阻:(MΩ)使用仪器:2500V兆欧表
相别
编电流试验使用仪器:直流高压发生器
相别
编号
直流1mA下的U1mA kV
0.75U1mA下的泄漏电流μA
A
B
C
五、底座的绝缘电阻:(MΩ)使用仪器:2500V兆欧表
相别
A
B
C
数据
六、放电计数器动作试验
型号
生产厂家
相别
编号
5次动作情况
外部情况
A
B
C
七、结论
合格
出报告人:程宇审核人:

氧化锌避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告一、试验目的本试验旨在对10kV氧化锌避雷器进行交接试验,验证设备的性能和安全可靠性。

二、试验装置和设备1.试验装置:10kV配电装置2.试验设备:氧化锌避雷器三、试验内容与步骤1.接地测试:对氧化锌避雷器的接地进行测试,确保接地良好。

2.高压耐压试验:以设备额定工作电压进行测试,持续施加电压时,检测设备的绝缘性能。

3.耐压试验:以设备额定工作电压的1.2倍进行试验,持续施加电压一段时间,并检测设备是否存在异常。

4.保护性能试验:模拟雷电冲击,观察和记录避雷器的放电时间和放电电压。

四、试验结果和分析1.接地测试:氧化锌避雷器接地电阻小于10Ω,接地良好,符合要求。

2.高压耐压试验:设备能够承受1分钟的额定工作电压,不发生击穿或闪络。

3.耐压试验:设备能够承受1分钟的1.2倍额定电压,不发生击穿或闪络。

4.保护性能试验:避雷器在模拟雷电冲击时,能够快速放电并降低电压,保护设备免受雷电伤害。

五、结论通过以上试验,证实了10kV氧化锌避雷器的性能和安全可靠性。

该避雷器能够在故障情况下保护配电装置免受雷击和过电压的影响,确保电力系统的正常运行。

六、试验建议1.检测和记录氧化锌避雷器的抗压能力和放电性能。

2.定期检查避雷器的接地情况,确保接地电阻符合标准。

3.对避雷器的保护性能进行定期检测和验证,确保其具有可靠的抗雷击功能。

4.在设备交接期间,对避雷器的试验和检测应严格按照标准操作程序进行。

[1]电力行业重点设备试验规程[2]配电设备安装与调试规程以上为10kV交接试验报告,对氧化锌避雷器的性能和安全可靠性进行了验证。

报告总结了试验结果,并提出了相关的建议。

这些结果和建议对于设备的正常运行和维护具有指导作用。

10kV线路氧化锌避雷器击穿原因分析及防范措施

10kV线路氧化锌避雷器击穿原因分析及防范措施
一 、 10kV线 路 氧 化 锌 避 雷 器 的介 绍 lOkV线路氧化锌避雷器是过电压保护 的主设备 ,主要保护的是变 电 站之中的交流电气设备避免受大气过压和操作 电压损坏。换句话说就是 当雷击中杆塔 的时候 ,lOkV线路氧化锌避雷器利用雷击杆塔 当做用电压 超过 10kV线路氧化锌避雷器的放 电电压的时候 ,lOkV线路氧化锌避雷 器就会率先的放出电 ,有效 的阻止了电压无线变大 的发展 ,保 护杆塔绝 缘子 串不发生 闪络 ,对 于电路的故障具有很好的解决 。 在当前 的社会情形下 ,10kV线路氧化锌避雷器在市面上是最受欢迎 的避雷器 ,使用这种避雷器 的人是最多的。这种避雷器具有性能稳定 的 特点 ,从而受到大家的喜爱并且广泛 的应用到 lOkV线路之中。但是一些 地 区的相关检修部门没有对氧化锌避雷器进行定期 的检查维修 ,而是一 直将氧化锌避雷器放在那里不去管他 ,从 而造成 了氧化锌避雷器 在运行 工作时候的损坏 ,有的时候还会发生爆炸现象从而造成 了大规模的停 电 现象 。这样的现象不仅给供 电企业带来了巨大的损失 ,也给人们 的用 电 带来 了一定的威胁。因此 ,我们必须对于氧化锌避雷器进行有效合理 的 管理并且提高检修 能力 ,从 而保证氧化锌避 雷器 可以正常的运转 ,有效 避 免 意 外 情 况 的发 生 。 二、1OkV线路 氧化锌避 雷器 击穿的原 因分 析 (一 )受潮 受潮的主要就是 氧化锌避雷器的密封不是很好 ,使得潮气或者水 分 进入 了氧化锌避雷器。使得氧化锌避雷器受潮的原 因主要有一下的几点 : 1.氧化锌避雷器中的一些螺丝不够紧 ,还没有完全的达到标准 ,产品 的质量不过关 。 2氧 化锌避雷器中的密封性胶圈没有达到标准就投入使用 ,使得水汽 毫无 困难的就入侵氧化锌避雷器。 3.瓷套破裂 ,对于制造氧化锌避雷器 的工艺比较差从而造成 了内绝缘 层有砂眼 ,在缝合处存在裂缝使水分容易进入。 4.在氧化锌避雷器的底部 ,有一个扇形贴 片,可能是这个扇形底片没 有塞紧从而造成 了底板的松动 ,从而产生 了缝隙使得水分侵入。 5.在制作氧化锌避雷器的车间之 中存在的湿气较重或者干燥处理的 不彻底 ,造成 了氧化锌避雷器 中原有的零 件中就存在水汽 ,这些水汽一 直存在在氧化锌避雷器之中 ,较长时间之后就会使得氧化锌避雷器受潮。 (二 )氧化锌避雷器老化严重 氧化锌避雷器在进行 了一段时间的工作运行之后 ,由于有些阀片的 老化特性不是很好 ,阀片的质量也不是一致的从 而使得 电位的分布不均 匀。在这样的氧化锌避雷器在运行工作一段时间之后就会造成部分阀片 的老化 ,从 而造成 了 lmA电流在氧化锌避雷器内部进行恶性的循环 ,最

氧化锌避雷器的综述报告参考模板

氧化锌避雷器的综述报告参考模板

氧化锌避雷器的综述报告一.国内外研究动态1.1概述自从1967年日本发现氧化锌压敏特性以来,具有优异非线性伏安特性的金属氧化物电阻片及金属氧化物避雷器迅速发展,在全球低压、高压及超高压领域的应用日益广泛。

近年来又不断呈现新的特点。

1.2国外发展动态1.2.1日本:最早研究与开发,发展较快又具特色。

日本在避雷器开发方面具有以下几点:1)高梯度电阻片的开发首先研究开发出高梯度电阻片为上世纪九十年代中期。

其梯度为400V/mm约是通常电阻片的两倍,近年来研究已达600V/mm。

这种高梯度电阻片,开始主要用于金属封闭避雷器和油浸避雷器中,随后用于所有的避雷器产品。

第一台使用高梯度电阻片的154kV金属封闭避雷器运行已超过六年,到目前采用高梯度电阻片的避雷器业已超过5000相,运行情况正常。

2)线路避雷器的开发据介绍,在日本输电线路的电气故障超过半数是由于雷电引起的。

为了降低雷电灾害,采取了多种对策,如降低接地电阻、架设保护线、保护角减小等等。

利用金属氧化物避雷器保护线路。

于1980年开始,用在66kV和77kV系统目前已发展至500kV线路。

线路避雷器绝大部分有间隙,电压等级集中在66kV和77kV系统。

近几年的发展表明,66-154kV线路安装仍然较多,产品是小型化后的轻便型,便于安装,也减低了成本。

铁塔单方向全装的情况为多,这种紧凑结构的轻便线路避雷器值得我们研究、借鉴。

通过计数器来统计发生故障的情况观察了1903处杆塔、安装线路避雷器后,证明有97%的保护效果;另外,观察到53起安装了线路避雷器仍然发生闪络的情况,表明是避雷器的串联间隙与绝缘子安装的保护间隙绝缘配合不当。

其中,还有一起避雷器损坏事故。

紧凑型避雷器得到迅速发展。

通过13处杆塔20相避雷器的观察66kV线路1999年到2001年3年的对比,未安装避雷器两条线路发生闪络12起,而安装避雷器两条线路只发生闪络5起,其中一条线路未发生闪络。

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