35kv氧化锌避雷器绝缘电阻标准
35kv氧化锌避雷器绝缘电阻标准
一、引言
35kv氧化锌避雷器是电力系统中常用的一种电力设备,用于保护变压器和其他电气设备免受雷电冲击的损害。
绝缘电阻是衡量氧化锌避雷器绝缘性能的重要指标之一,其标准的制定对于确保设备的正常运行和人身安全至关重要。
二、绝缘电阻的定义
绝缘电阻是指氧化锌避雷器在正常使用条件下,避雷器本体与接地装置之间的
绝缘性能。
它反映了避雷器对于外部干扰和电力系统内部故障所产生的过电压的抵抗能力。
三、绝缘电阻标准的重要性
绝缘电阻标准的制定对于电力系统的安全运行具有重要的意义。
如果绝缘电阻
低于规定标准,意味着避雷器的绝缘性能较差,容易导致设备的工作异常甚至损坏;同时,也会增加电力系统的故障率,对供电可靠性产生负面影响。
因此,制定合理的绝缘电阻标准是非常必要的。
四、目前绝缘电阻标准的现状
目前,国内外对于35kv氧化锌避雷器绝缘电阻的标准存在一定的差别。
国内
的绝缘电阻标准主要参考GB/T 11032-2010《高压避雷器》中的规定,要求绝缘电
阻应不小于5000兆欧姆。
而在国外,如欧洲的标准EN 60099-4(2014)要求绝缘电
阻不小于5000兆欧姆,而在美国,ANSI/IEEE C62.11(2005)对绝缘电阻的要求则
较低,仅要求不小于1000兆欧姆。
五、影响绝缘电阻的因素
绝缘电阻受到许多因素的影响,其中最主要的是污秽度、温度和湿度。
当设备
表面积累过多污秽物后,会导致绝缘电阻下降;温度的升高也会对绝缘电阻产生一定的影响;湿度变化同样会使绝缘电阻发生变化。
因此,维护设备的清洁和稳定的环境温湿度对于绝缘电阻的保持至关重要。
六、提高绝缘电阻的方法
为了提高氧化锌避雷器的绝缘电阻,可以采取以下几种方法。
首先,加强设备
的维护,定期清洗设备表面的污秽物,从而保持设备的表面绝缘性能;其次,注意环境的温湿度控制,避免温度和湿度对绝缘电阻的影响;此外,选择适当的避雷器型号和材料,也可以有效提高绝缘电阻。
七、结论
绝缘电阻是35kv氧化锌避雷器绝缘性能的重要指标之一,其标准的制定直接
关系到电力系统的安全运行和设备的正常使用。
目前绝缘电阻标准存在一定的差异,因此有必要进行统一和完善。
在实际使用中,要注意维护设备的清洁和环境的稳定,提高绝缘电阻的同时,也能保障设备的安全和运行的可靠性。
最后,希望随着技
术的进步和标准的完善,35kv氧化锌避雷器绝缘电阻标准能够进一步提高,为电
力系统的安全运行做出更大的贡献。
避雷器参数及选型原则
金属氧化物避雷器的选择避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。
1、无间隙金属氧化物避雷器的选择选择的一般要求如下:(1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。
(2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。
(3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。
(4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。
(5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。
(6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。
(7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。
(8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。
(9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。
(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。
(11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。
2、主要特性参数选择(1)、持续运行电压Uc中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。
在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障二;「三2h及以上切除故障3〜10kV 1.0〜1.1U L, 35〜66kV Uc》U L至于10s〜2h之间,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。
氧化锌避雷器测试
无间隙金属氧化物避雷器试验避雷针的接地电阻不应大于10欧姆。
避雷针对建筑物的防雷电保护角是小于或等于45度。
一、试验工程1、绝缘电阻;2、直流1mA电压U1mA,及下的泄漏电流;3、运行电压下的交流泄漏电流;4、工频参考电流下的工频参考电压;5、底座绝缘电阻;6、放电计数器动作检查。
二、试验方法及步骤1〕使用2500V及以上兆欧表。
1、使用2500V及以上兆欧表,摇测避雷器的两极绝缘电阻,1min,记录绝缘电阻值。
2、用接地线对避雷器的两极充分放电注意;无间隙金属氧化物避雷器:35kV以上,绝缘电阻不低于2500MΩ;35kV 及以下,绝缘电阻不低于1000MΩ。
2〕直流1mA电压U1mA,及下的泄漏电流测量1、将避雷器瓷套外表擦拭干净。
2、采用高压直流发生器进展试验接线〔选用的试验设备额定电压应高于被试避雷器的直流1mA电压〕,泄漏电流应在高压侧读表,测量电流的导线应使用屏蔽线。
3、升压。
在直流泄漏电流超过200μA时,此时电压升高一点,电流将会急剧增大,所以应放慢升压速度,在电流到达1mA时,读取电压值U1mA后,降压至零。
4、计算0.75倍U1mA值。
5、升压至,测量泄漏电流大小。
6、降压至零,断开试验电流。
7、待电压表指示根本为零时,用放电杆对避雷器放电,挂接地线,拆试验接线。
8、记录环境温度。
判断方法;避雷器直流1mA电压的数值不应该低于GB11032中的规定数值,且U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比拟变化不应超过土5%,0.75 U1mA 下的泄漏电流不得大于50μA,且与初始值相比拟不应有明显变化。
如试验数据虽未超过标准要求,但是与初始数据出现比拟明显变化时应加强分析,并且在确认数据无误的情况下加强监视,如增加带电测试的次数等。
考前须知1、由于无间隙金属氧化物避雷器外表的泄漏原因,在试验时应尽可能地将避雷器瓷套外表擦拭干净。
如果仍然试验直流1mA电压不合格,应在避雷器瓷套外表装一个屏蔽环,让外表泄漏电流不通过测量仪器,而直接流入地中。
氧化锌避雷器现场选用及安装规范
氧化锌避雷器现场选用及安装规范一、氧化锌避雷器规范后的技术参数:电压等级参数备注220KVY10W-200/520或Y10W-204/532(大连法伏安)原则上220KV等级的MOA应使用防污型瓷外套MOA;110KV及以下等级宜采用复合绝缘外套MOA(采用复合外套时型号中含H)。
110KVY10W-100/260或Y10W-102/266(大连法伏安)220KV绕组中性点Y5W-108/281110KV绕组中性点Y1.5W-60/14435KVY5W-51/134或Y5W-52.7/13410KVY5WZ-17/4510KV电容器组Y5WR-17/42或Y5WR-17/4535KV中性点Y5W-51/134二、110KV及以上电压等级避雷器选用原则:1、全部选用无间隙氧化锌避雷器。
2、安装配套的带计数器型泄漏电流在线监测仪。
三、35KV及以下电压等级避雷器选用原则:1、用于室外安装的应统一选用无间隙氧化锌避雷器。
对已安装运行的无间隙MOA,若参数符合上述规范则坚持运行,若不符合则更换为复合外套无间隙MOA。
2、用于封闭柜内安装的应统一选用复合外套无间隙氧化锌避雷器。
PT柜内的避雷器统一更换为复合外套无间隙MOA,开关柜内不得安装避雷器。
2、35kV MOA必须加装配套的带放电计数器的泄漏电流在线监测仪,10kV MOA只加装配套的计数器。
四、现场安装及更换工作中应注意的事项1、主变绕组中性点避雷器的技术要求⑴对220KV变压器而言:220KV绕组中性点应采用Y5W¬—108/281型氧化锌避雷器,并联间隙选用300mm;110KV绕组中性点应选用Y1.5W¬—60/144型氧化锌避雷器,并联间隙选用140mm。
⑵对110KV变压器而言:中性点绝缘水平为60KV(LI325 AC140)的选用Y1.5W¬—60/144型氧化锌避雷器与140mm距离的水平间隙相并联;中性点绝缘水平为44KV(LI250 AC95)的选用Y1.5W¬—60/144型氧化锌避雷器与120mm距离的水平间隙相并联;中性点绝缘水平为35KV(LI185 AC85)的可用115mm距离的单独水平间隙进行保护。
35kV断路器试验+35kV氧化锌避雷器试验+35kV隔离开关试验检测试验报告
检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:35kV断路器试验检验时间:2016年06月18日报告编号:报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:检测试验报告样品名称:35kV#1进线断路器样品安装位置:35kV区域一、铭牌及主要技术参数:二、二次绝缘电阻:三、机械特性测试: (单位:mS)表中数据为三次平均值四、导电回路接触电阻测试 (单位: μ Ω)五、开关操作试验检 测 试 验 报 告检测试验日期:2016年6月18日报告编号: 002六、交流耐压八、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告样品名称:35kV#1主变断路器样品安装位置:35kV区域一、铭牌及主要技术参数:二、二次绝缘电阻:五、开关操作试验检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:004七、结论判断八、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:005 样品名称:35kV#2进线断路器样品安装位置:35kV区域一、铭牌及主要技术参数:二、二次绝缘电阻:五、开关操作试验检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:006七、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:007 样品名称:35kV#2主变断路器样品安装位置:35kV区域一、铭牌及主要技术参数:二、二次绝缘电阻:三、机械特性测试: (单位:mS)表中数据为三次平均值四、导电回路接触电阻测试(单位: μΩ)检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:008 六、交流耐压八、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:35kV氧化锌避雷器试验检验时间:2016年06月28日报告编号:报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:检测试验报告检测试验日期:2016年6月28日报告编号:001 样品名称:35kV#1进线避雷器样品安装位置:35kV区域一、铭牌:三、结论判断:四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月28日报告编号:002 样品名称:35kV#2进线避雷器样品安装位置:35kV区域二、绝缘电阻及工频放电电压测量:温度:30℃湿度:60%三、结论判断:四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月28日报告编号:003 样品名称:35kV母线避雷器样品安装位置:35kV区域一、铭牌:二、绝缘电阻及工频放电电压测量:温度:30℃湿度:60%三、结论判断:四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:35kV隔离开关试验检验时间:2016年06月20日报告编号:报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-001 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVI母1G二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-002 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVI母2G一、导电回路对地绝缘电阻测量:二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-003 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVI母3G二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-004 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVII母1G二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-005 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kV II母2G一、导电回路对地绝缘电阻测量:二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-006 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kV II母3G二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-007 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVPT隔离开关二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-008 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kV所变隔离开关一、导电回路对地绝缘电阻测量:二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)。
35kv金属氧化物避雷器技术参数
35kv金属氧化物避雷器技术参数35kV金属氧化物避雷器是一种用于保护电力设备免受雷击和过电压损害的重要设备。
它具有很高的技术参数,以下将会对其技术参数进行详细介绍。
1. 额定电压:35kV金属氧化物避雷器的额定电压为35kV,这是指避雷器能够正常工作的最高电压。
超过这个电压,避雷器可能会损坏或无法正常工作。
2. 额定放电电流:避雷器的额定放电电流是指在额定电压下,避雷器能够承受的最大放电电流。
这个参数决定了避雷器对雷击过电压的抵抗能力,一般情况下,额定放电电流越大,避雷器的抵抗能力越强。
3. 高压持续时间:35kV金属氧化物避雷器能够承受的高压持续时间是指在额定电压下,避雷器能够承受的最长时间。
这个参数决定了避雷器的工作稳定性和耐久性,一般情况下,高压持续时间越长,避雷器的工作寿命越长。
4. 耐受重复雷击次数:避雷器的耐受重复雷击次数是指在一定时间内,避雷器能够承受的雷击次数。
这个参数决定了避雷器的使用寿命和可靠性,一般情况下,耐受重复雷击次数越多,避雷器的可靠性越高。
5. 阻止电压:35kV金属氧化物避雷器的阻止电压是指在额定电压下,避雷器能够将过电压降低到的最低电压。
这个参数决定了避雷器对过电压的抑制能力,一般情况下,阻止电压越低,避雷器的保护能力越强。
6. 接地电阻:避雷器的接地电阻是指避雷器接地装置的电阻大小。
接地电阻的大小直接影响到避雷器的接地效果,一般情况下,接地电阻越小,避雷器的接地效果越好。
7. 外形尺寸:35kV金属氧化物避雷器的外形尺寸是指避雷器的物理尺寸。
外形尺寸的大小决定了避雷器在安装和使用过程中的便捷性,一般情况下,外形尺寸越小,避雷器的安装和使用越方便。
8. 重量:避雷器的重量是指避雷器的物理重量。
重量的大小决定了避雷器的搬运和安装难度,一般情况下,重量越轻,避雷器的搬运和安装越方便。
9. 安装方式:35kV金属氧化物避雷器的安装方式包括室内安装和室外安装两种。
室内安装适用于小型电力设备,室外安装适用于大型电力设备。
氧化锌避雷器交接试验项目及检验标准
一、金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;2 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;3 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的世漏电流;4 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示;5 工频放电电压试验。
二、各类金属氧化物避雷器的交接试验项目,应符合下列规定1 元间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第l~4 款规定进行试验,不带均压电容器的无间隙金属氧化物避雷器,第2 款和第3 款可选做一款试验,带均压电容器的元间隙金属氧化物避雷器,应做第2 款试验;2 有间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第1 款和第5 款的规定进行试验。
三、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,应符合下列规定1 35kV 以上电压等级,应采用5000V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2500MΩ;2 35kV 及以下电压等级,应采用2500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于1000MΩ;3 lkV 以下电压等级,应采用500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2MΩ;4 基座绝缘电阻不应低于5 MΩ 。
四、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列规定1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032 或产品技术条件的规定;2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流,其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。
五、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流,应符合下列规定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。
实测值与制造厂实测值比较,其允许偏差应为±5%;2 0.75 倍直流参考电压下的世漏电流值不应大于50μA ,或符合产品技术条件的规定。
高电压防雷设备测试—避雷器试验
生35kV接地故障。
(2)检修人员在检查、解剖故障电缆时发现。该电缆接线端至接地线间(内部)有一
道烧伤痕迹。根据电缆烧痕及现状分析,电缆在做电缆头时因热缩电缆头收缩不
均,而遗留纵向间隙,经长期雨淋进入雨水或浸入潮气,使绝缘电阻下降,电缆
电流的导线应使用屏蔽线(3)升压, 始值或制造厂规定值
在直流泄漏电流超过200μA时,此
比较,变化不大于
±5%(3)75%U
时电压升高一点,电流将会急剧增
1mA下
大,此时应放慢升压速度,在电流
的泄漏电流不大于
50μA
达到1mA时,读取电压值Ua后,降
压至零(4)计算0.75倍U值(5)升
压至0.75 UIav 电压,测量泄漏电流
(5)厂家偷工减料等
避雷器耐压试验规程及案例
01
氧化锌避雷器的原理及耐压试验的定义
氧化锌避雷器的原理
氧化锌ZnO避雷器主要由氧化锌压敏电阻构成。
在正常的工作电压下,压敏电阻值很大,相当于绝缘状态;在过电压作用下,压敏电阻
呈低值被击穿,相当于短路状态。
然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高
75%1 电流均超过规程规定的要求值50。解体检查,
避雷器三相上街的瓷套内部无明显异常。同年6月底,在例行
试验时也发现了该站3号主变220KV避雷器存在类似情况。通
过对MOA阀片现场进行烘干后,重新试验,数据合格。因此
判断该避雷器数据异常的原因是避雷器内部整体受潮。
案例二在2016年8月,进行例行试验时发现该
不多时另-路35kV线路出现过流掉闸。事故发生后分别对两条35kV线路及相应变
35kv电缆绝缘电阻值多少为标准(一)
35kv电缆绝缘电阻值多少为标准(一)35kv电缆绝缘电阻值多少为标准导言35kv电缆是高压电力系统中常用的电缆之一,其绝缘电阻值的标准意义重大。
本文将重点介绍35kv电缆的绝缘电阻标准,并探讨其背后的原因和应用。
什么是绝缘电阻值绝缘电阻是指电气设备绝缘材料对电流的绝缘能力,它表示材料对电流的阻碍程度。
绝缘电阻值通常用单位欧姆(Ω)来表示。
35kv电缆绝缘电阻标准根据国家相关规范和标准,35kv电缆的绝缘电阻标准应当符合以下要求:1.绝缘电阻值:35kv电缆的绝缘电阻值应不低于5000兆欧姆(GΩ)。
2.测试电压:测试绝缘电阻时,电压应高于电缆的标称电压,通常取标称电压的倍。
绝缘电阻值标准的意义35kv电缆的绝缘电阻值标准具有以下重要意义:1.安全保障:绝缘电阻值标准的设定是为了确保电缆的绝缘性能足够,防止因绝缘材料破损或老化引发电气事故。
2.电缆质量认证:符合绝缘电阻值标准的电缆证明了其质量可靠,可以获得相应的认证并在电力工程中使用。
3.电力系统稳定性:绝缘电阻值的达标使电缆不会因绝缘性能的问题导致电力系统的不稳定或故障。
35kv电缆绝缘电阻值常见测试方法为了测试35kv电缆的绝缘电阻值是否符合标准要求,可以采用以下常见方法:1.直流电阻测试:通过施加直流电压并测量通过电缆的漏电流来计算绝缘电阻值。
2.介质损耗角正切测试:通过施加交流电压并测量电缆的介质损耗来计算绝缘电阻值。
3.套管法测试:将电缆端头置于水槽中,测量电流通过电缆内部与水之间形成的套管的电阻值。
结论绝缘电阻是35kv电缆重要的参数之一,其标准对保障电力系统的安全稳定起着至关重要的作用。
35kv电缆的绝缘电阻值应不低于5000兆欧姆,并采用适当的测试方法进行验证。
只有电缆绝缘电阻值达标,才能确保电力系统的正常运行和人员的安全。
以上是关于35kv电缆绝缘电阻值标准的相关介绍,希望能为读者提供一定的参考和了解。
35KV氧化锌避雷器试验报告
符合:GB 50150-2016《电气安装工程电气设备交接试验标准》要求
试验结论:合 格
试验人员:
试验日期:2019年03月09日
试验设备:
序号
设备名称
设备型号
数量
1
绝缘电阻测试仪
NC682
1
2
直流高压发生器
NC-ZGF-120KV/2mA
1
3
避雷器放电计数器测试棒
NC635
1
一、避雷器绝缘电阻测量:
试验仪器:NC682绝缘电阻测试仪
相 别
A相பைடு நூலகம்
B相
C相
耐压前
200000MΩ
200000MΩ
200000MΩ
耐压后
200000MΩ
200000MΩ
200000MΩ
底 座
10000MΩ
10000MΩ
10000MΩ
规范要求
35KV以上不小于2500 MΩ;35KV及以下不小于1000 MΩ
二、避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流测量:
试验仪器:NC-ZGF-120KV/2mA直流高压发生器
相 别
A相
B相
C相
参考电压(KV)
35KV氧化物避雷器试验报告
工程名称:县迎风风电场19.8MW工程
安装位置:#9箱变
试验性质:交接试验环境温度:6℃湿度:57%
设备铭牌:
型号:HY5WZ-51/134
额定电压:51KV
持续运行电压:40.5KV
直流参考电压:73KV
出厂日期:2018.11
生产厂家:金冠电气股份有限公司
出厂编号:
A相:447182M B相:447190M C相:447191M
10-35kV氧化锌避雷器技术规范
35kV无间隙金属氧化物避雷器技术规范书工程项目:广西电网公司年月目录1.总则2.使用环境条件3.技术参数和性能要求4.供货范围5.卖方在投标时应提供的资料6.技术资料和图纸交付进度7.包装、贮存和运输8.技术服务与设计与联络1.总则1.1本规范书适用于10-35kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器),它提出该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。
应遵循的主要现行标准如下。
下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。
本技术规范出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。
GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB 7354-1987 局部放电测量GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则JB/T 8952-1999 35kV及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器JB/Z336-1989 避雷器用橡胶密封件及材料规范1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。
