避雷器绝缘子系列

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线路避雷器的绝缘配合

线路避雷器的绝缘配合
大电流/ kA 压力释放
小电流/ A 工频电压耐受时间特性 串 间隙距离/ mm 联 间隙与绝缘子串间距离/ mm 间 雷电冲击 50 %放电电压 (peak) / kV 隙 工频耐受电压 (rms) / kV 额定拉伸负荷 (1min) / kN
有间隙线路避雷器
YH10CX2 YH10CX2 YH20CX2
Insulation Coordination f or Line Surge Arrester
L I Fan , S H I Wei ( Xi’an J iaoto ng U niver sit y , Xi’an 710049 , China)
Abstract : Light ning st rike o n power t ransmission line occurs wit h certain p robability. The line t rip2out rate can be reduced by using line surge arresters , t he difference in p rotecting margin is compare by analyzing and calculating t he u2t characteristic curve of line arresters wit h and wit hout gap s , and t he technical specification of 110~500 kV line surge arresteris p ut forward. Insulation coo rdination regulations and p ropo sals for enhancing p rotective margin of line arresters are summarized and recommendatio n for application , installing and maintenance of such arrester is giv2 en in consideration of p ractice in China. Key words : line arrester ; insulation coordination ; lightning st rike ; flashover ; overvoltage

避雷器标准

避雷器标准

附件8:110(66)kV~750kV避雷器技术标准(附编制说明)1 总则 (1)2 引用标准 (1)3 避雷器类型 (2)3.1 金属氧化物避雷器······················································································错误!未定义书签。

3.2 碳化硅阀式避雷器······················································································错误!未定义书签。

高海拔地区线路避雷器的结构和参数优化探讨研究

高海拔地区线路避雷器的结构和参数优化探讨研究

高海拔地区线路避雷器的结构和参数优化探讨研究摘要:本文阐述了线路避雷器的选型和典型安装方式,对两种常见避雷器安装方式优缺点进行比较分析,提出高海拔地区避雷器结构和材质的优化措施。

根据规程规范修正,并结合西藏地区多个工程设计运行经验,提出高海拔地区线路避雷器的主要参数取值。

关键词:线路避雷器;结构;参数;优化1引言西藏电网地处高海拔地区,平均海拔3000米以上,位于A及B1雷区,总体雷暴日不高,但分布有高山峡谷、高山湖泊、雪山冰川、河流沼泽等多种地形地貌,部分区域地形起伏大,加之气象条件恶劣,容易形成复杂多变的雷电灾害[1]。

以西藏昌都地区为例,2019年和2020年,110kV、220kV输电线路发生雷害故障跳闸22次,500kV输电线路发生雷害跳闸6次,严重影响电网安全。

为提升线路工程雷电防御水平,减少后期线路运维工作量,常用的主要手段之一为在输电线路上加装避雷器[2]。

本文研究了线路避雷器的典型结构和主要安装方式,同时对线路避雷器的技术参数进行高海拔修正,另外提出了高海拔条件下得结构和材质优化措施。

2线路避雷器的选型(a) (b)图1 线路避雷器结构国内生产的线路避雷器基本为避雷器本体加串联间隙方式[3]。

串联间隙主要有两种,一种是支撑绝缘子间隙,另外一种是纯空气间隙。

相应的避雷器叫做:串联绝缘子支撑间隙型避雷器和串联纯空气间隙型避雷器,见图1。

两种避雷器各有优缺点。

3线路避雷器的典型结构和安装方式3.1串联绝缘子支撑型避雷器典型结构和安装方式以阿里联网工程220kV线路避雷器为例,串联绝缘子支撑型避雷器结构如图1(a)所示。

图2 串联绝缘子支撑型避雷器典型安装照片避雷器上端通过夹具与铁塔横担钢材连接,夹具为L型夹具,可直接夹持在铁塔钢材上,计数器也安装在夹具上。

绝缘子支撑型避雷器的间隙是指支撑绝缘子两端间隙环之间的距离,该间隙距离根据安装点海拔高度提前确定,厂家生产时直接按间隙值加工,支撑间隙一次成型。

接触网绝缘部件检修标准及技术要求

接触网绝缘部件检修标准及技术要求

30kV(湿)
二、主要技术 参数
弹性绝缘悬挂组件 额定电压:1500V 最高工作电压:1800V 最低工作电压:1000V 泄露距离: ≥ 250mm 工频耐压: ≥ 60kV(干) ≥ 30kV(湿) 人工污秽耐压: ≥ 10kV 雷电冲击耐压: ≥ 100kV 拉伸破坏荷负荷:≥18kN 弯曲破坏荷负荷:≥9kN
三、检修标准及技术要求
柔性分段绝缘器 分段绝缘器的组装要正确,各部件的连接需牢固,螺栓紧固力矩符合产品安装使用说明书的要求。 安装好的分段绝缘器滑道下缘、绝缘拉杆下缘及接触线下缘构成的平面应与轨道面平行。终端线夹与接触导线连接 处应平滑,且与轨面平行。各接头需平滑顺直,不得有任何打弓现象。 全补偿链形悬挂承力索绝缘棒应在分段绝缘器件的正上方,且该处承力索及绝缘棒不应产生扭转力;简单悬挂的分 段绝缘器安装位置在吊索一侧,分段绝缘器应设置在受电弓的中心位置,允许误差±100mm。 分段绝缘器的安装高度应符合产品安装使用说明书中的要求,分段绝缘器在吊悬绝缘棒上的安装位置符合分段绝缘 器安装曲线表的要求。
三、检修标准及技术要求
1. 贯通式刚柔过渡的接触线下锚处绝缘子边缘应距受电弓包络线不应小于75mm 。 2. 隔离开关的本体外观应无明显的损坏,绝缘子应完好、清洁。 3. 运行中的隔离开关,每年要用2500伏的兆欧表测量1次绝缘电阻,并与最近的前1次
测量结果比较,不应有显著降低。新安装的隔离开关,在投入运行前,要按规定进行 交流耐压试验。
06. 在 卡 滞 或 不 到 位 的
缺陷
二、主要技术 参数
刚性针式绝缘子
○ 额定电压:1500V ○ 最高工作电压:1800V ○ 最小爬电距离:250mm ○ 一分钟工频耐压:50kV(干) 25kV(湿) ○ 雷电全波冲击耐压:125kV ○ 最小拉伸破坏荷重:50kN ○ 最小弯矩破坏荷重:9kN

500kV带串联间隙复合绝缘避雷器结构性能参数的选择特点

500kV带串联间隙复合绝缘避雷器结构性能参数的选择特点

1引言随着电力工业的迅速发展,输电线路覆盖面不断扩大,超高压输电线路的延伸,因雷击输电线路而引起的跳闸事故日益增多,据国内外输电线路故障在近十几年来的分类统计表明,由于雷击引起的输电线路的跳闸次数占输电线路总故障跳闸次数的50%~70%,尤其是在多雷、土壤电阻率高,地形复杂地区的输电线路雷击事故率更高,这将给社会带来巨大的经济损失。

为了减少输电线路雷击跳闸事故,提高输电线路供电的可靠性,一般采用的是减少避雷线屏蔽角,增加绝缘子绝缘长度、多重屏蔽、双回路差接绝缘和降低杆塔接地电阻等技术措施,这些措施中唯有降低杆塔接地电阻值是最为灵活,较为经济,容易实施,效果明显的一种手段,但对经过山区和长距离的输电线路,难免会遇到土壤电阻率高的地段,故使降低杆塔接地电阻值较为困难,所以对这些杆塔采用带串联间隙复合绝缘避雷器(SGMOA)是防止雷害,提高线路耐雷水平的最有效方式。

目前,变电站所采用瓷套避雷器因其重量、防爆、热稳定、受潮、破碎及防污性能等问题,很难在线路杆塔上安装使用,为此,保定电力修造厂与清华大学、华北电力集团公司超高压局共同研制出重量轻、体积小、防污性能好、热稳定优越、不易受潮、运输安装维护方便的SGMOA,产品经国家电力集团公司电力设备及仪表检验测试中心的全面型式试验,各种性能指标均达到设计要求,产品通过专家评审,已挂网运行。

2串联间隙复合绝缘避雷器防止雷害的性能特点众所周知,电力系统各种电压等级输配网中,每条线路的升、降压站的出、入口都装设避雷器,这些避雷器主要使线路雷电在导线感应波及变电站电器绝缘设备的过电压限制在一定范围内,从而使避雷器达到防雷效果。

但随着输电线路电压等级的提高,雷击高杆塔概率相应增多,当雷击接地电阻值高的杆塔顶部时,杆塔顶部出现瞬间电位与导线雷感应电位叠加工频电压幅值之差,大于杆塔顶部悬挂绝缘子的50%雷电冲击闪络电压数值时,绝缘子发生闪络造成固定绝缘子导线与杆塔之间短路。

避雷器设备线夹绝缘子执行标准及型号

避雷器设备线夹绝缘子执行标准及型号

避雷器、设备线夹、绝缘子的型号及标准
为了规范和保证工程公司的进货渠道和质量,现将我厂运行反映效果较好的避雷器、设备线夹、绝缘子的型号、厂家及验收参考标准编制如下:
一、避雷器
1、标准:
GB11032-2000 交流无间隙氧化物避雷器
DL/T 815-2002交流输电线路用复合外套金属物避雷器
2、型号及参数
3、生产厂家:
西安神电电器有限公司、西安安特高压电气有限公司、武汉博大科技集团。

二、设备线夹(螺栓型铜铝过渡设备线夹)
1、标准:GB/T2341-1998 设备线夹
2、型号及参数
说明:A—0°;B—30°;C--45°;D--90°。

3、生产厂家:浙江永固金具厂或武汉博大科技集团
三、绝缘子
GB 1000.1-1988高压线路针式瓷绝缘子技术条件
GB 1000.1-88高压线路针式瓷绝缘子技术条件
GB/T 1000.2-1988高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性2、型号及参数
3、生产厂家:
瓷质绝缘子:江西萍乡电瓷厂
复合式绝缘子:武汉博大科技集团
生产技术科
2007-3-22。

10KV非线性防雷器(防雷支柱绝缘子)、线夹等

10KV非线性防雷器(防雷支柱绝缘子)、线夹等

10KV非线性防雷器(防雷支柱绝缘子)一、适用范围:10KV铁塔配电绝缘线路上的直线杆塔,用于支撑和固定导线,在遭到雷击时迅速将雷电流泄露入地,防止绝缘线断线,同时具有限制雷电过电压,提高线路耐雷水平,减少雷击跳闸率的作用。

二、主要技术亮点1、真正一体化设计,巧妙地将绝缘子与避雷器合二为一;2、避免了普通防雷绝缘子的引弧棒易挂塑料布等异物造成放电间隙短路的危险;3、所有的放电元件全部密封在绝缘子内,避免了普通防雷绝缘子的放电间隙因空气湿度、放电间隙不准确、沿海内陆地域差别不同等原因造成误放电或放电动作不准确;4、结构简单,安装方便,节省材料,线路更美观;产品展示01:A系列柔性线夹该设计已荣获国家专利,专利号:200820118363.5。

技术亮点:1、C型原件具有弹性,可以吸收导线热胀冷缩带来的变化,对导线保持恒定的压力;2、高纯度合金材料,导电率比同类产品提高26-37%;3、柔性设计的铰接块,兼容的导线范围更宽,通用性更强,如JM22一只线夹可以通用95-150 导线间的任意组合连接;4、热敏型防护照可以快速感应发热,便于巡视人员发现故障02:B系列设备线夹(JM095、120、150、185、240)这是一张适用于95-240平方毫米导线与设备(例如:柱上开关、隔离刀闸)连接的设备线夹图片,采用双孔。

对应型号JM095、JM120、JM150、JM185、JM240。

客户可以根据设备连接板孔的尺寸加工制作设备线夹连接板上孔的尺寸。

技术亮点:1、无氧紫铜板,表面搪锡处理,避免了了铜铝氧化的发生;2、采用螺纹设计,安装更方便,接触面积更大,接触电阻更小;3、借鉴了C型线夹与导线同呼吸的优点;4、连接板更大,双螺栓连接,接触面积大,杜绝了发热。

03:B系列设备线夹(JM035、050、070)这是一张适用于35-70平方毫米导线与设备(例如:跌落保险)连接的设备线夹图片,采用单孔。

对应型号JM035、JM050、JM070。

(完整)变电站主要设备

(完整)变电站主要设备

输变电系统是一系列电气设备组成的。

发电站发出的强大电能只有通过输变电系统才能输送到电力用户。

图1—2给出了变电站主要设备的示意图。

图中除了所示的变压器、导线、绝缘子、互感器、避雷器、隔离开关和断路器等电气设备外,还有电容器、套管、阻波器、电缆、电抗器和继电保护装置等,这些都是输变电系统中必不可缺的设备。

图1—2 变电站主要设备示意图1—变压器;2—导线;3—绝缘子;4-互感器;5-避雷器;6-隔离开关;7-断路器下面,对输变电系统的主要电气设备及其功能进行简单介绍。

(1)输变电系统的基本电气设备主要有导线、变压器、开关设备、高压绝缘子等。

1)导线.导线的主要功能就是引导电能实现定向传输.导线按其结构可以分为两大类:一类是结构比较简单不外包绝缘的称为电线;另一类是外包特殊绝缘层和铠甲的称为电缆.电线中最简单的是裸导线,裸导线结构简单、使用量最大,在所有输变电设备中,它消耗的有色金属最多。

电缆的用量比裸导线少得多,但是因为它具有占用空间小、受外界干扰少、比较可靠等优点,所以也占有特殊地位。

电缆不仅可埋在地里,也可浸在水底,因此在一些跨江过海的地方都离不开电缆.电缆的制造比裸导线要复杂得多,这主要是因为要保证它的外皮和导线间的可靠绝缘。

输变电系统中采用的电缆称为电力电缆。

此外,还有供通信用的通信电缆等。

2)变压器。

变压器是利用电磁感应原理对变压器两侧交流电压进行变换的电气设备。

为了大幅度地降低电能远距离传输时在输电线路上的电能损耗,发电机发出的电能需要升高电压后再进行远距离传输,而在输电线路的负荷端,输电线路上的高电压只有降低等级后才能便于电力用户使用。

电力系统中的电压每改变一次都需要使用变压器。

根据升压和降压的不同作用,变压器又分为升压变压器和降压变压器。

例如,要把发电站发出的电能送入输变电系统,就需要在发电站安装变压器,该变压器输入端(又称一次侧)的电压和发电机电压相同,变压器输出端(又称二次侧)的电压和该输变电系统的电压相同。

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