氧化锌避雷器选型标准及注意事项 图文 民熔

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氧化锌避雷器运行规程 图文 民熔

氧化锌避雷器运行规程 图文 民熔

氧化锌避雷器运行规程一、氧化锌避雷器的巡视检查和验收1. 氧化锌避雷器巡视检查(1)避雷器引下线无松股、断股、弛度过紧及过松现象。

(避雷器引排无变色、弯曲变形现象)。

(2)避雷器接头无松动、发热或变色现象,均压环不歪斜。

(3)避雷器运行无异常声响。

(4)避雷器底座固定良好,固定螺丝不锈蚀。

(5)避雷器此套无裂纹及放电痕迹,无破损现象,外观清洁(合成式避雷器检查合成绝缘套无皲裂和破损现象)。

(6)避雷器放电喷口无鸟巢。

(7)避雷器动作计数器完好,内部不进潮,读数正确。

(8)避雷器泄漏电流表上小套管清洁、螺丝紧固,泄漏电流读数在正常范围内,内部不进潮。

(9)避雷器底座接地连接良好,接地引下(线)排无断裂及锈蚀现象。

二、氧化锌产品介绍民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器产品型号: HY5WS- 17/50额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压)大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型三、氧化锌避雷器的验收(1)引线无损伤、断股、松股现象,无弛度过紧或过松现象。

接头连接牢固,接头接触面应涂电力脂。

(2)避雷器不得倒置或倾斜,瓷套伞裙应朝下,避雷器中心线相对于垂直线的倾斜度不得大于避雷器总高的1.5%。

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 (图文) 民熔

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点  (图文)  民熔

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点避雷器的种类很多,包括金属氧化物避雷器、线型金属氧化物避雷器、无间隙线型金属氧化物避雷器、全绝缘复合护套金属氧化物避雷器、可拆卸式避雷器。

避雷器主要有管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。

每种避雷器的主要工作原理不同,但其工作本质是相同的,即保护通信电缆和通信设备不受损坏。

管式避雷器实际上是一种具有高灭弧能力的保护间隙。

它由两个串联间隙组成。

大气中有一个间隙,叫做外部间隙。

其任务是隔离工作电压,防止采气管道被流经管道的工频泄漏电流烧毁;另一种安装在燃气管道内,称为内间隙或灭弧间隙。

管式避雷器的灭弧能力与工频连续电流有关。

这是一种间隙式避雷器,主要用于供电线路的防雷。

阀式避雷器由火花隙和阀片电阻组成,由特种碳化硅制成。

采用碳化硅制成的发电机电阻能有效地防止雷电和高压,保护设备。

当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免受雷电流的危害。

在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。

氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。

它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。

这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。

以上介绍了几种避雷器,每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的避雷效果。

氧化锌避雷器型号介绍:民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器产品型号: HY5WS- 17/50额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压)大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

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

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。

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点和使用方法  (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器产品型号: HY5WS- 17/50额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压)大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器泄漏电流测量。

民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。

川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。

线路放电等级、能量吸收能力、4/10纳秒大电流冲击耐受、2ms方波通流能力等指标达到了国内领先水平。

二、氧化锌避雷器的保护特性优异氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。

避雷器型式及注解(图文)民熔

避雷器型式及注解(图文)民熔

避雷器避雷器的型式主要有保护间隙型、管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌低5-12角盟荣护闻陈避雷器。

随着新材料、新工艺、()雄构(0)楼线一主间雕: 2一罐助间演3一定指:新技术的不断成熟和认知,氧一装保护设备: 3一保护同服化锌避雷器已基本取代了其它类型的避雷器,只保留了保护间隙。

氧化锌避雷器HY5WZ-17/45一体式无间隙避雷器防污能力强不会出现污秽入侵等问题耐腐蚀性强安全性高寿命长安装方便适用于多种场所体积小、重量轻、耐碰撞、安装灵活便于维护和安装推荐品牌:民熔电气此外,对于每种类型的避雷器,安装地点的海拔高度也是已知的。

如果海拔低于1000米,则为低海拔,否则为高海拔。

安装在高海拔地区的避雷器,应适当增加瓷套的高度,以提高外绝缘强度。

随着海拔高度的增加,空气密度、气压和温度相应降低,电子在电场中的平均自由行程增大。

电子能在两次碰撞之间聚集更多的动能(与正常密度相比),更容易引起电离,从而降低空气介质的放电电压。

如果不考虑海拔高度对放电电压的影响,过电压很可能在避雷器内阀动作前沿绝缘子外绝缘放电。

避雷器细分还可分为有并联电阻,用于中等及大容量变电站的电气设备保护,如FZ型;无并联电阻,用于小容量配电系统的保护,如FS型;有磁吹限流间隙,用于35~500kV变电站的电气设备保护,如FCZ 型;有磁吹限流间隙,工频续流值低,用于旋转电机的保护,如FCD型。

此外,根据不同地区的污染程度,国际电工委员会(IEC)将污染等级划分为四个等级。

一级轻度污染(盐浓度0.03~0.05mg/cm2)Ⅱ级中度污染(盐浓度为0.05~0.10mg/cm2)、盘级重度污染(0.10~0.25mg/cm2)、Ⅳ级极重度污染(盐浓度大于0.25mg/cm2)。

与我国国家标准相比,多了一个0级(强电解液0~0.03mg/cm2,弱电解液0~0.06mg/cm2),是无明显污染的区域。

因此,中国有五个污染等级。

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。

随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。

在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。

氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。

仅可通过微安级的泄漏电流。

氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。

残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。

其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。

对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。

氧化锌避雷器介绍:民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器产品型号: HY5WS- 17/50额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压)大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器线路避雷器防雷的基本原理雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相邻杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。

金属氧化物避雷器的选择 图文 民熔

金属氧化物避雷器的选择 图文 民熔

避雷器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。

避雷器牌子选择个人推荐;民熔电气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、污染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)、按避雷器安装出最大故障电流,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U。

2U1后2h及以上切除故障3~10kV 1.0~1. 1U,35~66kV Uc≥UL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。

氧化锌避雷器重要参数选择 民熔

氧化锌避雷器重要参数选择 民熔

氧化锌避雷器重要参数选择MOA有三个最重要的参数。

一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌避雷器的能量吸收能力。

MOA最重要的参数有三个。

一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌避雷器的能量吸收能力。

以hy5ws-17/50为例。

1氧化锌避雷器的额定电压,以上17种型号为额定电压。

额定电压的定义很复杂。

作为非专业厂家,可以简单理解为当过电压有效值达到17kv左右时,MOA就开始工作。

此参数不宜过低,否则容易导致氧化锌避雷器过载烧毁。

虽然旧国标将额定电压定为12.7,但实际工作值仍在17左右。

因此,旧的国标定义存在很大争议,现在没有推广。

因此,额定电压是17或16.5、17.5,其实是相同的性能水平,都是符合国家标准定义的17种产品,不买的话。

至于为什么会有17.5和16.5的东西,那是因为各厂商的具体参数以及上图所示独特车型的销售策略略有不同。

2氧化锌避雷器标称剩余电压三。

在上述模型中,50代表雷电的标称剩余电压,可以简单地理解为当发生最严重的雷击时,避雷器至少能将过电压峰值限制在50kV以下。

事实上,这个参数是避雷器最重要的参数,因为整个系统的绝缘协调基础在这里。

我们一直说低一点4良好的剩余电压是因为避雷器的残余电压降低了,相当于提高了系统内所有高压电器的安全裕度。

5但是,氧化锌电阻本身的性能限制了剩余电压的降低,这是有限的。

虽然间隙积能进一步降低残余压力,但它不是无限的,而且还有一个下限。

如果一个小厂声称其产品的残余压力低于正规的大工厂,基本上可以判断他们是在搞无序经营,不采购67.3条。

氧化锌避雷器的吸能能力。

避雷器工作时,由于通过Ka级大电流,会使避雷器发热。

如果不能承受,会导致损坏甚至爆炸。

因此,避雷器的吸能能力是一个非常重要的参数。

对于出口产品,容量用kJ/kV表示;对于国内产品,用方波电流容量表示。

该值越高,避雷器在不损坏的情况下所能承受的电流越大,性能越好。

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氧化锌避雷器的选型标准
选型标准每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的绝缘效果。

例如避雷器在额定电压下,相当于绝缘体,不会有任何的动作产生;当出现危机或者高电压的情况下,避雷器就会产生作用,将电流导入大地,有效的保护电力设备。

了解过避雷器的选型之后,让我们一起看看选型标准以及注意事项吧~
氧化锌避雷器产品介绍:
氧化锌避雷器
HY5WS-17/50氧化锌避雷器
10KV高压配电型
A级复合避雷器
产品型号: HY5WS- 17/50
额定电压: 17KV
产品名称:氧化锌避雷器
直流参考电压: 25KV
持续运行电压: 13.6KV
方波通流容量: 100A
防波冲击电流: 57.5KV(下残压)
大电流冲击耐受: 65KA
操作冲击电流: 38.5KV(下残压)
注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

使用环境:
a.海拔高度不超过2000米;
b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;
C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;
d.地震强度不超过8级;
e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用
民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器
民熔 35KV高压避雷器
HY5WZ-51/134户外电站型
氧化锌避雷器复合型
选用者以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。

电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。

220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以上系统的K=1.1。

避雷器设计的初期也遵守上述原则。

氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。

10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。

对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。

我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。

早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如:
Y5WR-7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。

保证在单相接地过电压下运行且电力系统安全情况下的避雷器选型及必要性从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则:(1)氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。

在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。

(2)在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。

且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的爆炸事故。

面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。

而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接
地系统工况的适应能力有所提高。

而由于氧化锌避雷器的额定电压选择过低,使避雷器在单相接地过电压甚至许多暂态过电压下工作出现安全事故。

电力部安全监察及生产协调司早在1993年10月30日第十七期安全情况通报上就对避雷器提出修改意见。

而在通报发布与新标准修订的过渡阶段,对中性点非接地系统的氧化锌避雷器额定电压、持续运行电压的选择提出了如下设计规则:额定电压在参考SiC避雷器灭弧电压设计基础上乘以1.2-1.3倍,持续运行电压为系统运行最高线电压上述基本数据由于没有统一标准,避雷器厂家及使用单位在设计制造中会有出入。

型号说明贯彻2000年版新标准,安全、合理地对避雷器进行选型的现实性在我国2000年新标准中(GB11032-2000),额定电压的选择上述1.2-1.3倍原则得到了认可,但持续运行电压的选择则出现了新规定:从反映避雷器使用寿命的参数
1.5Un//U1mA作为参考值选择(设计)避雷器持续运行电压。

以国内避雷器的设计、制造水平,一般?值为80%,故持续运行电压选择为额定电压的0.8倍。

这一点我们从伏安曲线的
小电流区上看,是有根据的。

这样,在实践中根据具体条件进行模拟计算或按经验惯例对避雷器进行选型时,应考虑单相接地运行1h的过电压水平。

但用户中的技术协议甚至电力设计院图纸中出现了许多与上述值有细微差别的额定电压值,我认为是不必要的(如10kV中出现16.5kV、16.7kV等)。

理由是实际设计避雷器过程中,额定电压值在伏-安曲线中是在小电流区里面,均小于U1mAAC值,追求细微之差在实际避雷器设计中得不到实现;另外从下面论述可知,按照新国标要求选择才能在许可过电压下安全使用(这是指不接地系统)。

按2000年版新标准中非接地系统氧化锌避雷器选型的科学性(1)额定电压的选择应按施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值选择、设计,此时能在所规定的动作负载试验中确定的暂态过电压下正确地工作。

持续运行电压的选择必须是允许持久地施加于避雷器端子间的有效值。

此时工频放电电压要足够高,以免在被保护设备的绝缘能耐受不需保护的操作过电压下动作,延长使用寿命,且必须考虑到我国现阶段制造氧化锌避雷器的荷电率与残压的实际水平。

(2)凡是工频电压升高较严重的处所或是设备绝缘
试验电压较高的条件所允许,就应选择较高的氧化锌避雷器额定电压。

工频参考电压的选择应等于或大于额定电压。

这两点在新国标要求中都较好地满足,下面计算也可发现是满足过电压要求的。

国标要求,要保证单相接地运行2h不动作。

最严重情况是当单相接地与甩负荷同时发生,此时理论计算可能出现的最大过电压为1.99倍,则选取的氧化锌避雷器容许持续运行电压UC(有效值)如下:国标按荷电率为0.8选取额定电压(即Ur≈1.25 UC),均满足要求。

如果按躲开概率较高的弧光接地和谐振过电压,则额定电压应满足:再按?=0.8选择持续运行电压,以满足要求。

综上所述,避雷器选型问题的主要难点是确定暂时过电压的范围问题,既要保证在较高的操作过电压及大气过电压下安全、可*地动作,又要保证在暂时过电压下阀片不动作。

现阶段避雷器的选型和设计必须保证2h单相接地时出现的系统最高过电压氧化锌避雷器不动作,否则氧化锌避雷器会出现热崩溃甚至爆炸事故。

故在不接地系统中按照新要求选择是合适的。

但在经消弧线圈接地的电容器装置中,接地过电压会低许多,这时可根据实际模拟计算选择较低的额定电压及持续运行电压使氧化锌避雷器在较低的操作过电压下动作,保护电容器装置,但如果不方便模拟,也可按不接地系统选择,因电容器极对地绝缘已考虑能满足单相接地2h要求。

在小于额定电压下工作,避雷器不动作也不会导致过电压损害电容器装置。

总之,这是由于氧化锌阀片不带串联间隙直接串联,导致氧化锌避雷器电阻片不能承受甚至超过1.99倍的过电压,导致以SiC灭弧电压作为参考选择的氧化锌避雷器额定电压不能满足要求,必然要升高才能保证避雷器安全工作,如没有实际模拟数据,以国家标准精神中体现的推荐值较合适,因为它满足了极限要求。

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