高海拔现场移动冲击电压发生器通用技术条件行业标准2019版

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关于高压电气设备外绝缘修正

关于高压电气设备外绝缘修正

外绝缘参数海拔修正高压电力设备用于海拔高度1000m 以下地区时,无需考虑海拔修正(已包含1000m 的修正量),对于运行海拔1000m 以上地区的电力设备,还需对外绝缘进行修正,外绝缘爬电比距需要计及海拔修正系数,以满足电力设备的外绝缘运行条件。

相关研究表明,环境温度和湿度对外绝缘水平的影响可以相互抵消。

因此,相关标准均直接以海拔高度为变量修正电力设备的外绝缘耐受水平(换流站阀厅内的设备除外)。

1. GB311.1规定的方法:该方法认为,随着海拔高度的增加,电力设备外绝缘耐受电压线性下降;海拔每升高100m ,外绝缘耐受水平降低1%。

因此海拔修正系数Ka 可以表示为)1(10H 1.11Ka 4-⨯-= 其中Ka 为设备安装地点的海拔高度,单位为m ;GB311.1标准规定,式(1)适用于海拔4000m 以下地区。

2. IEC60694规定的方法:在一定气象条件下,高海拔地区电力设备外绝缘耐受水平的降低与海拔高度H 是指数关系。

考虑到只需要对海拔高度超过1000m 的设备进行修正,因此高压设备外绝缘海拔修正系数Ka 的表达式可表示为)2(81501000ex p Ka ⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=H m ICE60694标准规定,指数m 取值如下,对于工频电压、雷电冲击电压和相间操作冲击电压,m=1;对于纵绝缘操作冲击电压,m=0.9;对于相对地操作冲击电压,m=0.75 。

3. GB/T20635规定的方法:GB/T20635规定的方法参考了ICE60694标准,海拔修正系数仍按照式(2)计算。

但是该标准扩大了式(2)的应用范围。

该标准给出的海拔修正系数计算公式可应用于海拔5000m以下地区。

该标准规定,对于工频电压、雷电冲击电压和相间操作冲击电压,m=1;对于直流电压,m=0.9;对于工频和操作冲击湿试验电压,m=0.8;对于相对地操作冲击电压,m=0.75 。

4.高压设备外绝缘海拔修正方法比较:不同方法求得的海拔修正系数如下表所示,可以看出,三个修正方法给出的外绝缘海拔修正系数基本相同。

(技术规范标准)中华人民共和国电力行业标准DL—静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

(技术规范标准)中华人民共和国电力行业标准DL—静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

中华人民共和国电力行业标准DL478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件中华人民共和国能源部1992-07-02批准1992-10-01实施本标准参照采用国际电工委员会IEC255号出版物《电气继电器》等有关标准。

1主题内容与适用范围本标准规定了电力系统二次回路中用的静态型继电保护及安全自动装置(以下简称为装置)通用的基本技术条件。

各类型的产品除必须符合本标准规定外,还应符合该产品技术条件的规定。

本标准适用于电力系统二次回路中的静态继电保护及安全自动装置。

2引用标准GB2900.1电工名词术语基本名词术语GB2900.17 电工名词术语继电器和继电保护装置GB4858 电气继电器的绝缘试验GB6162 静态继电器及保护装置的电气干扰试验GB3047.1 面板、架和柜的基本尺寸系列GB1360 印制电路网络GB2681 电工成套装置中的导线颜色GB2423 电工电子产品基本环境试验规程GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法3名词术语本标准应用的继电器及继电保护装置名词术语主要引用的是GB2900.1、GB2900.17。

4技术要求4.1环境条件根据装置在使用、贮存、试验中可能遇到的实际环境条件,本标准规定了装置正常工作的环境条件、贮存温度及正常的试验大气条件。

如果所测的参数随温度和(或)气压的变化规律为已知,就在规定的正常试验大气条件下测量参数值。

有必要时,可通过计算校正到规定的基准标准大气条件下的参数值。

本标准规定的基准标准大气条件如下:4.1.1正常工作的大气条件a.额定的环境温度:0~35℃;-5~+40℃;-10~55(50)1)℃。

b.相对湿度≤90%(相对湿度为90%时,环境温度不低于25℃,继电器内无凝结及冰形成)。

c.大气压力80~110kPa。

注:1)括号内的数值为根据用户或制造单位的需要和可能来确定的数值,下同。

4.1.2基准的标准大气条件a.环境温度20±2℃;b.相对湿度45%~75%;c.大气压力86~106kPa。

干燥空气发生器性原理以及如何使用 发生器技术指标

干燥空气发生器性原理以及如何使用 发生器技术指标

干燥空气发生器性原理以及如何使用发生器技术指标干燥空气发生器用途空气干燥发生器广泛适用于变压器、电抗器等大型电力设备在检修时所需干燥空气。

供应的干燥空气能确保电力设备的内部绝缘不致受潮,检修人员干燥空气发生器用途空气干燥发生器广泛适用于变压器、电抗器等大型电力设备在检修时所需干燥空气。

供应的干燥空气能确保电力设备的内部绝缘不致受潮,检修人员在设备内部工作时不会因缺痒而窒息。

比使用瓶装气安全、牢靠、经济、便利。

使用干燥空气发生器进行设备检修,可不受外界气候条件变化影响,特别是隔夜作业,只需封好各处法兰,充干燥空气0.02-0.03Mpa,不需注油变压器电抗器等也不会受潮。

削减了每天抽油、注油的工作量,达到缩短检修工期,提高检修质量的效果。

使用干燥空气发生器进行设备检修,可不受外界气候条件变化的影响,特别是隔夜作业,只需封好各处法兰,充干燥空气0.02-0.03Mpa,不需注油变压器电抗器等也不会受潮。

削减了每天抽油、注抽的工作量,达到缩短检修工期、提高检修质量的效果。

在滤油过程中,可以对注油设备箱体和油液进行充气干燥,在阴雨天及潮湿的环境中滤油时,能保证油质绝缘提高和水分的降低,在闲置时可作工地室内空调使用。

干燥空气发生器原理干燥空气发生器紧要由制冷机、干燥空气过滤器等部分构成。

大气进入零度以下制冷机后,大部分水气被凝结成冰水,空气进行第一次干燥。

然后进入干燥空气过滤器,途经变色硅进行第二次干燥,将剩余水气吸附掉,经过过滤输送致需要干燥气体的设备中。

当变色硅胶水饱和后,其硅胶CoCL2由蓝色变成红色,说明硅胶已吸水饱和,需要更换成烘干的蓝色硅胶,以保证出气的干燥状态。

空气发生器使用方法如下:把空气发生器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否齐全。

检查空气发生器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。

空气发生器开机前的准备及联机:(1)用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。

高低压电气工程技术要求及施工规范

高低压电气工程技术要求及施工规范

新建专用配电房电气安装工程高低压电气工程技术要求及施工规范********有限公司科技园项目部二〇一三年五月1.总则1.1本规范书适用于************新建专用配电房电气安装工程10∕0.4kv干式变压器、KYN28系列高压开关柜及GCK型低压抽屉式开关柜的原始资料、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。

若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。

1.3提供设备的厂家,应获得ISO9001资格认证证书或具备等同质量认证证书,提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件,必须已经生产过类似或高于本技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。

1.4如果投标方没有以书面形式对技术规范的条文提出异议,则表示供方提供的设备或系统完全符合本技术规范的要求。

如有异议,应在投标书中以“对技术条件的意见和同技术条件的差异”为标题用专门章节加以详细描述1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6本技术规范书与投标文件、书面澄清、技术协议作为订立双方合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。

1.7开关柜除满足本技术条件书外,还应满足有关的行业标准要求。

★1.8买方有权指定开关柜内元件的品牌和型号,如不符合买方要求,将导致废标。

★1.9投标单位应保证对图纸配置签章承诺,否则废标。

2.行业标准按本技术要求提供的设备,包括投标方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。

GB1094.1~5 《电力变压器》GB311.1~6 《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》GB4109 《高压套管技术条件》GB7354 《局部放电测量》GB/T17468 《电力变压器选用导则》GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》GB6450-1986 《干式电力变压器》GB/T10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》GB4208-1997 《外壳防护等级的分类》GB 7251 低压成套开关设备GB/ T14048.1 低压成套开关设备及控制设备总则GB/ T14048.4 低压成套开关设备及控制设备低压机电式接触器和电动机起动器GB/T 14048.5 低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分分机电式控制电路电器GB 4208 外壳防护等级的分类(IP代码)JB 794 电机、电器和变压器用绝缘测量耐热分级IEC 60470 交流接触器IEC 60439 低压成套开关设备及控制设备GB2900.19 电工名词术语:高压试验技术和绝缘配合GB2900.20 电工名词术语:高压开关设备GB5465.2 电气设备用图形符号GB191 包装储运图示标志GB4205 控制电气设备的操作件标准运动方向GB156 额定电压GB762 电气设备额定电流GB1980 电气设备额定频率GB11022 高压开关设备通用技术条件GB5582 高压电力设备外绝缘的污秽等级GB4797.2 电工电子产品自然环境条件海拔和气压水深和水压GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~6 高电压试验技术GB4585.2 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法GB7354 局部放电测量GB11604 高压电器设备无线电干扰测试方法GB763 交流高压电器在长期工作时的发热GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法GB3309 高压开关设备常温下的机械试验GB5273 变压器、电器及套管的接线端子GB2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验D6:主变温热试验方法GB4728.1~13 电气图用图形符号GB4025 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色GB4884 绝缘导线的标记GB6988.1~7 电气制图GB7159 电气技术的文学符号制订通则GB1207-86 电压互感器GB1208-87 电流互感器GB3906-91 3~35kV交流金属封闭开关设备GB50150-91 电气装置安装工程、电器设备交接试验标准IEC-298 额定电压1~72kV交流金属封闭开关设备和控制设备IEC-56 高压交流断路器IEC-113 图解、图表、表格IEC-128 技术图的一般原理IEC-694 高压开关设备和控制设备的通用条款3.主要技术参数3.1电力变压器1)系统电压:10kV2)高压侧额定电压:10kV高压侧最高电压:12 kV低压侧额定电压:0.4 kV。

DL/T 2026—2019 高压直流接地极监测系统通用技术规范

DL/T 2026—2019 高压直流接地极监测系统通用技术规范

目次DL / T 2026 — 2019前 言........................................................................................................................................ II 1 范围........................................................................................................................................... 1 2 规范性引用文件....................................................................................................................... 1 3 术语和定义............................................................................................................................... 1 4 总则........................................................................................................................................... 2 5 系统组成及功能....................................................................................................................... 2 6 技术要求................................................................................................................................... 3 7 检测及试验方法....................................................................................................................... 4 8 检验规则................................................................................................................................... 6 9 安装与调试............................................................................................................................... 7 10 验收......................................................................................................................................... 8 11 标志、包装、运输和贮存..................................................................................................... 8 附 录 A(资料性附录) ............................................................................................................. 10IDL / T 2026 — 2019高压直流接地极监测系统通用技术规范1 范围本标准规定了高压直流接地极监测系统的系统组成、系统功能、技术要求、检测方法、试验方法、安装、 调试、检验、包装及运输等。

整理煤矿劳动定额

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2020/05/01
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97.
DL/T 5796-2019水电工程边坡安全监测技术规范
2020/05/01
98.
DL/T 5797-2019水电水利工程纤维混凝土施工规范
2020/05/01
99.
DL/T 5798-2019水电水利工程现场文明施工规范
2020/05/01
16.
DB13/ 5161-2020锅炉大气污染物排放标准
2020/05/01
17.
DL/T 1008-2019电力中长期交易平台功能规范
2020/05/01
18.
DL/T 1016-2019电容式引张线仪
2020/05/01
19.
DL/T 1017-2019电容式位移计
2020/05/01
标准信息预警(2020年5月)
一、2020年5月新实施标准信息
序号
标准号标准名称
实施日期
1.
DA/T 77-2019纸质档案数字复制件光学字符识别(OCR)工作规范
2020/05/01
2.
DA/T 78-2019录音录像档案管理规范

35kV动态无功补偿及谐波治理成套装置(SVG)技术规范书

35kV动态无功补偿及谐波治理成套装置(SVG)技术规范书

舟山华电小沙风电场30MW工程35kV动态无功补偿及谐波治理成套装置(SVG)技术规范书招标人:舟山华电风力发电有限公司设计单位:华电电力科学研究院2011年5月杭州批准:审核:校核:编写:目录1 总则 (1)2 技术要求 (1)3 设备规范及数量 (13)4 供货范围 (13)5 技术服务 (14)6 招标人工作 (18)7 工作安排 (19)8 备品备件、专用工具及外购主要材料清单 (19)9 质量保证和试验 (20)10 包装、运输和贮存 (23)附录A 35kV动态无功补偿及谐波治理成套装置接线图 (24)1 总则1.1 本设备技术规范书适用于舟山华电小沙风电场30MW工程35kV动态无功补偿及谐波治理成套装置(SVG),它提出了该动态无功补偿装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。

同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 投标人提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:潮湿、盐雾、风沙影响等。

1.5 合同签订后按本规范书要求,投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人确认。

1.6 本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由招标人、投标人共同协商确定。

高海拔外绝缘配置技术规范

高海拔外绝缘配置技术规范
1
国家电网公司物资采购标准(2009 年版) 高海拔外绝缘配置技术规范
目次
高海拔外绝缘配置技术规范编制说明 ·············································································································1 高海拔外绝缘配置技术规范 ····························································································································· 3 1 范围······························································································································································3 2 规范性引用文件 ··········································································································································3 3 术语················································································································································外绝缘配置技术规范
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NB/T10197—2019 1 高海拔现场移动冲击电压发生器通用技术条件

1 范围 本标准规定了高海拔现场移动冲击电压发生器装置(以下简称装置)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于海拔1 000 m~5 000 m地区额定电压为300 kV~4 800 kV、额定能量为5 kJ~480 kJ的现场移动冲击电压发生器装置。 海拔1 000 m以下的地区可参照使用。

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2424.25 电工电子产品环境试验 第3部分:试验导则 地震试验方法 GB/T 16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2-2013 高电压试验技术 第2部分:测量系统 GB/T 16927.3 高电压试验技术 第3部分:现场试验的定义及要求 GB/T 20626.1 特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分:通用技术要求 JB /T 9641 试验变压器 DL/T 1222-2013 冲击分压器校准规范

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 高海拔 high altitude 海拔高于1 000 m的地域。

3.2 冲击电压 impulse voltage 迅速上升到峰值然后缓慢地下降到零的非周期瞬态电压。 对于特殊目的,可采用波前近似线性上升或瞬态振荡或近似矩形的冲击波。 [GB/T 16927.1-2011, 定义7.1.1]

3.3 移动冲击电压发生器 impulse voltage generator for mobile sate test NB/T10197—2019 2 具有快捷安装、拆卸、方便运输特点,可在不同场景下,产生雷电冲击电压、操作冲击电压等脉冲电压的高电压发生装置。

3.4 电压利用系数 voltage utilization factor 输出电压的幅值与充电电压和冲击电压发生器本体级数乘积的比值。

3.5 同步性能 Synchronism Characteristic 冲击电压发生器触发后,各级球隙(或放电间隙)放电的一致性。

4 产品分类 装置按结构型式,主要分为敞开式和封闭式,装置型号说明见图1。

图中: 特征数字代表海拔,例如特征数字2代表海拔2 000 m,5代表海拔5 000 m。 额定能量、额定电压的选取参见附录A。 示例:CDY-4800-480/C-G3表示海拔3 000 m及以下使用、额定电压4 800 kV、额定能量480 kJ的敞开式现场移动冲击电压发生器。 图1 装置型号说明

5 技术要求 5.1 正常使用条件 装置的正常使用条件如下: a) 环境温度:-15 ℃~+40 ℃; b) 环境湿度:相对湿度不大于90%; c) 最大风速:不小于35 m/s; d) 抗震强度:7级; e) 安装场所:安装场所应无严重影响装置绝缘的腐蚀性气体、蒸气、化学性沉积灰尘、污秽及

CDY额定能量(kJ)额定电压(kV)移动冲击电压发生器

C-敞开式,F-封闭式

G特征数字(2-5)高海拔NB/T10197—2019

3 其他爆炸介质或严重振动。 超出正常使用条件,应采取相应防护措施,确保装置正常运行。

5.2 海拔修正 当产品使用地点海拔与试验地点海拔不同时,应进行海拔修正。海拔修正系数应符合GB/T 20626.1的规定,按式(1)计算,应满足表1要求:

815012HHaeK ..............(1)

式中: Ka——海拔修正系数;

H2 —— 产品使用地点,单位为米(m);

H1——产品试验地点,单位为米(m)。

表1 海拔修正系数表

产品使用地点海拔 m 1 000 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

海拔修正系数 Ka 产品试验地点海拔 m

0 1.13 1.28 1.36 1.44 1.54 1.63 1.74 1.85

1 000 1 1.13 1.20 1.28 1.36 1.44 1.54 1.63 2 000 0.88 1 1.06 1.13 1.20 1.28 1.36 1.44 3 000 0.78 0.88 0.94 1 1.06 1.13 1.20 1.28 4 000 0.69 0.78 0.83 0.88 0.94 1 1.06 1.13 5 000 0.61 0.69 0.74 0.78 0.83 0.88 0.94 1 注1:在以考核内绝缘质量为主的例行试验中,按有关产品标准的规定,试验电压取海拔1 000 m或2 000 m时产品的耐受电压值,不作修正。 注2:试验电压值为常规型产品标准规定值与海拔修正系数Ka 的乘积。 注3:海拔超过3 500 m以上,表1仅供参考,尤其是对超高压、特高压设备。

5.3 外观要求 装置外观应符合以下要求: a) 装置表面应光洁平整,不应有凹、凸痕及裂缝、变形现象; b) 装置外表应涂漆保护,涂层不应起泡、脱落; c) 应有接地装置并有明显的接地标识; d) 装置在明显部位固定有耐久且不易腐蚀的铭牌标志; e) 装置字迹应清晰、明了; f) 装置所有部件应无渗油现象。

5.4 运行要求 装置在相应海拔下,在2/3 额定电压以上每90 s放电一次,在2/3 额定电压以下每60 s 放电一次,可连续运行。运行后应达到以下要求: a) 所有绝缘件应无发热、无泄漏、无闪络自放电现象; NB/T10197—2019 4 b) 所有充电保护电阻、电感发热正常,电阻阻值无明显变化; c) 雷电波和操作波波头电阻、波尾电阻应无沿面闪络现象,电阻阻值无明显的变化。

5.5 输出电压波形 5.5.1 标准雷电冲击电压波形 标准雷电冲击电压输出波形应符合GB/T 16927.1规定: a) 波前时间1.2 μs,允许偏差±30%; b) 半峰值时间50 μs,允许偏差±20%; c) 峰值允许偏差±3%; d) 过冲不大于10%。

5.5.2 标准操作冲击电压波形 标准操作冲击电压波形应符合GB/T 16927.1的规定: a) 波前时间250 μs,允许偏差±20%; b) 半峰值时间2 500 μs,允许偏差±60%; c) 峰值允许偏差±3%。

5.5.3 振荡雷电冲击电压波形 振荡雷电冲击电压波形应符合GB/T 16927.3的规定,冲击电压迅速上升到峰值,然后伴随着频率范围在15 kHz和400 kHz之间的阻尼振荡降低至零,其中有或无电压极性的改变。用包络线和振荡频率表述其特性。

5.5.4 振荡操作冲击电压波形 振荡操作冲击电压波形应符合GB/T 16927.3的规定: 电压迅速上升到峰值,然后伴随着频率范围在1 kHz和15 kHz之间的阻尼振荡降低至零,其中有或无电压极性的改变。用包络线和振荡频率表述其特性。

5.5.5 标准波形测定 装置标准波形测定应按GB/T 16927.1的要求进行。 5.6 电压利用系数 5.6.1 标准雷电冲击 正负极性雷电冲击电压在空载情况下,电压利用系数应不小于90%。在额定负载及以下,电压利用系数应不小于85%。

5.6.2 标准操作冲击 正负极性操作冲击电压在空载情况下,电压利用系数应不小于80%。在额定负载及以下,电压利用系数应不小于75%。

5.6.3 振荡雷电冲击 正负极性振荡雷电冲击电压在额定负载及以下,电压利用系数应不小于130%。 5.6.4 振荡操作冲击 NB/T10197—2019 5 正负极性振荡操作冲击电压在额定负载及以下,电压利用系数应不小于120%。 5.7 接地要求 接地应满足以下要求: a) 安装运行场所接地装置的主接地电阻不宜超过0.5 Ω; b) 装置应就近接地,接地回路应使用宽度不小于0.3 m的铜、铝金属带或金属箔,接地回路应在一点接地,且不能使用二次装置的接地。

5.8 冲击电压发生器本体 5.8.1 一般要求 冲击电压发生器本体一般要求: a) 绝缘支柱应满足机械强度的要求,同时,还应具备防潮、防水、防紫外线的功能; b) 防晕屏蔽罩结构合理,应考虑高海拔修正系数,安装方便; c) 充电电压测量误差应小于1% ; d) 应具备电容器自动接地保护装置; e) 现场组装、拆卸方便,体积及重量满足车辆运输要求。

5.8.2 电容、电阻要求 电容、电阻应满足绝缘距离的要求。 主电容应选择无液体泄漏、无污染的干式电容器。实测电容与铭牌值相比偏差不超过±5%。 波头电阻和波尾电阻应选用无感电阻,且能产生不同类型的冲击波形。实测电阻值与铭牌值相比偏差不超过±5%。

5.8.3 机械强度 冲击电压发生器本体的机械强度除应满足装置本身所要求的机械强度外,还应考虑运输及自然环境等因素对冲击发生器本体的影响。

5.8.4 绝缘强度 冲击电压发生器本体所用的绝缘材料应选用符合国家、行业有关标准要求的绝缘材料,外绝缘强度应根据海拔高度进行修正。

5.8.5 同步性能 冲击电压发生器本体第一级点火球隙采用双边异极性点火,其他球隙均采用三电极点火方式。保证无拒动、误动,不同步次数的总和与总次数之比即不同步率,不同步率应不大于2%。

5.8.6 放电球隙要求 放电球隙的球针宜采用耐高温全钨材料,以保证在长期试验电压下对球针烧蚀而不出现毛刺和麻点,从而保证冲击电压发生器本体的同步性能。 球隙传动机构由减速电机和变向机构组成,球距可自动跟踪和显示,球距可连续可调。

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