220kV避雷器技术规范

合集下载

220kV变电所避雷器设置

220kV变电所避雷器设置

装 设避 雷器 是变 电所 限制侵 入波过 电压 的 主
要 措施 。要 使所 内的 电 气设 备 得 到 有 效 的保 护 ,
部 的放 电现 象 。对 电 力 工程 而 言 , 击输 电线 路 雷
仍 然是 导致 其跳 闸的 主要原 因之一 。雷 电过 电压
的特征 主要 有 以下 几点 : 1 )雷 电 流是 一 个 波 过 程 。雷 电流 在 导线 上
避 雷 器设 置现 状 , 照 相 关 的 规 程 规 定 , 上 海 的此 类 变 电所 避 雷 器 位 置 的 正 确 设 置 进 行 了探 讨 。 对 对
关键 词 : 体 绝 缘 金 属 封 闭 开 关 设 备 ; 电所 ; 雷 器 ; 电过 电压 ; 缘 配 合 气 变 避 雷 绝
中 图 分类 号 : M 3 TM 6 T 6; 82 文 献标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 6 3 72 0 ) 1 04 3 1 0 —6 5 ( 0 7 0 —0 5 —0

电力 系统运 行 中作用 于设 备绝缘 的 过 电压 分 为暂 时过 电压 ( 工频 过 电压 、 振过 电压 ) 操作 过 谐 ;
电压 ; 电过 电压 。 雷 绝 缘 击 穿 是 造 成 电 力 系 统 停 电 的 主 要 原 因 之

个 j的电流 波 。雷 击输 电线 路 后 , 电流 波将 向
讨论 。
的传播 是一个 波 的传播过 程 。雷 电波在传播 过 程
中 , 到不 同的介质 会有 反射 和折射 现象 。 遇 2 )雷 电流 产 生 的 过 电 压相 当 高 。雷 直 击 于 输 电线路 的导 线 时 , 似等 于 沿 主 放 电通 道袭 来 近

l 2 0 k 及 以 下 电气 设 备 的大增 加 。 0k 但 4 )雷 云放 电时 在 导 线 或 电 气设 备 上 形 成 过 电压 。雷 电过 电压 分 直击雷 过 电压和感 应雷过 电 压 两类 。雷 电直击 于 电 网 ( 导线 、 备 等 ) 设 时产 生 的过 电压称 直击 雷 过 电 压 , 它对 任 何 电 压等 级 的 线 路 和设备 都可 能 产 生 危 险 ; 击 于 大 地或 其 他 雷 目的物 , 附近 的导 线 或 电 气设 备 上 形 成 的过 电 在 压称感 应 雷 过 电 压 , 应 雷 过 电 压 通 常 只 对 3 感 5

避雷器参数及选型原则

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。

220kV变电站主变中性点避雷器的选择

220kV变电站主变中性点避雷器的选择
UR
残 压 UMOA=72×2.26=163kV。 氧 化 锌 电 阻 为 0.21Ω/5kV,72kV


锌电
阻=
72 5
×0.21=3Ω。
因此,Y1.5W-73/145 型避雷器在
1.5kA 雷 电 冲 击 电 流 下 最 小 残 压 UMOA=163-8.5×3=138kV。 这 也 验 证 了 110kV 中 性 点 避 雷 器 雷 电 冲 击 残 压 取 145kV 的 可 行
下面讨论 220kV、110kV 中性点间隙间距的确定。 1.5/40 微
秒雷电冲击波 50%击穿电压特性如图 5。
先 讨 论 220kV 中 性 点 间 隙 间 距 的 确 定 。 设 间 隙 在 交 流
(AC)电压作用下动作电压有效值为 U 隙动,有 U 隙动>144kV,棒
状间隙交流(AC)放电电压为 4.24kV/cm。
对 应 的 放 电 电 流 为 10kA,这 样 可 在 直 线 上 确 定 两 点 (1,221)和
(10,260)。

线的

率为
260-221 10-1
=
39 9
=4.3kV。 雷电冲击残压
图 3 残压和接地电阻
图 4 残压  ̄ 放电电流曲线
与避雷 器 额 定 电 压 之 比 为 2.26,即 UMOA ≥2.26,中 性 点 避 雷 器 UR
注:UNMOA 的取值在后面会讲到。
2 主变中性点避雷器额定电压的选择计算
·
设 a 相发生单相接地短路,单相接地短路的边界条件为:I b=
·
·
I c=0,U a=0。
·
··
·
··
·

220KV及以下GIS变电站避雷器配置的探讨

220KV及以下GIS变电站避雷器配置的探讨

220KV及以下GIS变电站避雷器配置的探讨变电站进行电力供应时会配置避雷器等安全防护装置,这样就可以保护变电站内的电力供应设备,有效提高电力系统运行速度。

但在避雷器等防护装置实用过程中必须注意它们的配置参数选择,合适的设备配置才能避免一些电力事故的发生,避雷器作为重要的电力设备,正确选择避雷器可以使变电站工作更加顺利流畅。

文章主要结合某GIS变电站避雷器实际配置情况简要介绍了220KV及以下电力系统设备的绝缘配合原则,并集中探讨避雷器在配置安装过程中正确的使用步骤。

标签:避雷器;绝缘配合;GIS变电站1. 引言变电站在实际工作过程中往往会因为电力设备受到损坏而发生供电故障,造成设备损坏的原因有多种,外部环境的恶劣影响、设备自身配置不正确、技术工作人员操作不当等等,这都会给变电站带来安全隐患。

为了有效提高变电站的安全保护,目前许多变电站都安装避雷器来保护电气设备不受损,避雷器主要是用来限制侵入波过电压,在选择好正确的避雷器参数后再将不同电力设备通过线圈进行连接,保证变电站正常工作运行。

2. 某GIS变电站避雷器实际的配置安装该GIS变电站主要工作在220KV及以下的电压设置中,目前对于此类变电站的建设非常广泛,根据实际情况的需要,国家制定了相应的变电站建设规划,规划在未来的十几年里要大规模建设220KV变电站,以满足电力公司供电需求,为居民生活、工业制造提供良好的电力环境。

在变电站建设过程中,根据建设规模的不同进行类别功能划分,分别将此类220KV变电站分为了中心变电站、中间变电站以及终端变电站,这三类变电站分别负责不同的工作。

同时又根据电力设备配置情况的不同将变电站分为装配式变电站和GIS变电站,其中GIS变电站是目前应用比较多的一类变电站,许多GIS变电站在站内设备上安装有电力保护系统,例如避雷器,目的就是保护过电压。

这种避雷器一般安装的位置主要分布在母线周围或者是侧线周围,对于没有母线的终端变电站就需要将避雷器安装在220KV进线侧面,这是避雷器在电力系统中的设置规则。

220kV复合避雷器试验大纲

220kV复合避雷器试验大纲
GB11032-2010.6.1.1
GB11032-2010
10.8.9
1只避雷器
GB11032-2010.6.4
GB11032-2010
10.8.2
1只避雷器
16
避雷器气候老化试验
a、试验条件
水流速率:(0.4±0.1)L/m3.h
雾滴尺寸:5-10μm
盐水中NaCl含量:(10±0.5)kg/m3
b、避雷器外套在盐雾条件下经受1000h连续试验,试品上施加工频持续运行电压Uc,试验期间允许中断6次电源,每次间隔中断时间不超过15min.
kVpeak
5kA陡波冲击电流下残压不大于
记录
数据
GB11032-2010
6.3
GB11032-2010
8.3
3只比例单元
10kA陡波冲击电流下残压不大于
630
20kA陡波冲击电流下残压不大于
记录
数据
比例单元在8/20μs,
kVpeak
5kA雷电冲击电流下残压不大于
记录
数据
10kA雷电冲击电流下残压不大于
避雷器外套1只比例外套1只比例避雷器1只
四、试验项目要求及方法
220kV复合外套氧化锌避雷器试验项目
序号
试验项目
试验内容
技术
要求
试验依据
试验方法
试品数量
1
复合外套外观检查
复合外套表面缺陷
符合技术要求
GB11032-2010 6.2
GB11032-2010
10.8.16
1只避雷器
2
爬电比距检查
爬电距离级
GB11032-2010
6.15
GB11032-2010

高电压防雷设备测试—避雷器试验

高电压防雷设备测试—避雷器试验
当线路恢复送电时,承受不住冲击电压或操作的过电压造成避雷器爆炸。随后发
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

220kV避雷器试验报告

19.8
以下空白
四、试验结论:合格
符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)
五、试验仪器:
MIT520兆欧表;直流高压发生器AST,NO:60-479
试验负责人
贾飞
试验者
王小波仝敬坤
签名
签名
山西国际电力太原嘉节燃气热电联产项目工程
氧化锌避雷器试验报告
试验日期:2013年10月19日
绝缘电阻(GΩ)
A
92
5.2
14.1
B
93
4
13.5
C
95
4.7
14.2
三、测量金属氧化物避雷器参考电压和75%倍参考电压下的的泄漏电流;:
试验项目
试验要求
A
B
C
直流1mA下的参考电压(KV)
≥296kV
299.5
298.9
299.3
75%参考电压下的的泄漏电流(μA)
≤50μA
19.4
19.6
220kV升压站避雷器试验报告
设备名称
220kV升压站避雷器
装设位置
GIS#2出线
页码:1/1
一、铭牌:
型号
Y10WF5-204/532
出厂日期
2013.01
介质

持续运行电压
159kV
额定电压
204kV
额定频率
50HZ
直流1mA参考电压
296kV
持续电流(阻性)
250μA
生产厂家
西安西电避雷器有限责任公司
山西国际电力太原嘉节燃气热电联产项目工程
氧化锌避雷器试验报告
试验日期:2013年10月19日

220kv系统规范

220kv系统规范3.17.1 LVQB-220电流互感器规范名称参数互感器型号LVQB-220 SF6电流互感器互感器型式单相,SF6绝缘、全封闭倒置式膨胀器的型式和材料YCH100-0.7-60316L额定电压(kV)220最高电压(kV) 252额定频率(Hz) 50额定一次电流(A)2×600A、2×1200A、1200A额定电流比测量级2×600/1A(起备变间隔)2×1200/1A(母联及出线间隔)1200/1A(主变进线间隔)保护级2×600/1A(起备变间隔)2×1200/1A(母联及出线间隔)1200/1A(主变进线间隔)系统中性点接地方式接地额定容量(VA)30/40 40(5P40)15(TPY)准确级测量 0.5、0.2S 保护 5P40、TPY仪表保安系数 5 局部放电水平(pC) 5绝缘水平1)一次绕组全波冲击耐受电压(1.2/50μs)峰值kV1050 2)一次绕组截波试验(峰值kV)1208 3)一次绕组1min工频耐受电压(方均根值kV)460 3.1)一次绕组对地460 3.2)一次绕组段间 3 3.3)二次绕组对地 3 3.4)二次绕组之间 3 3.5)二次绕组匝间 4.5额定热稳定电流(kA)(方均根值)一次绕组并联时87 一次绕组串联时55 额定短时持续时间1S额定动稳定电流(kA)(峰值)一次绕组并联时125 一次绕组串联时125一次绕组匝数1或2二次绕组匝数600、1200、2400名称参数二次回路时间常数60ms 暂态系数(TPY)TPY 铁芯面积(平方厘米)127.5 铁芯长度(平均磁路长度)(cm)121.7 铁芯气隙数 2 每一气隙长度(mm) 3.5 铁芯气隙总长度(mm)7 弯曲点的磁通密度(弯曲点的定义为:在该点当电流增加10%的磁电流密度增加50%)1.47当完全饱和并接有标准负载时,断电后0.5S、1.0S、10S后的剩磁0.5S、1.0S、10S 0.65T、0.28T、01.0S 0.28T10S 0极性减极性外绝缘最小爬电距离(mm)7812 复合绝缘干弧距离(mm)2035 爬电距离与干弧距离比值≤4 复合绝缘伞间距与伞伸长之比(S/P)>0.9 复合绝缘套管大小裙P1和P2(mm)>15 自振频率(Hz) 1.1静态耐受试验荷载N水平纵向2000N 3000N静态耐受试验荷载N垂直方向2500N 静态耐受试验荷载N水平方向2500N其静态安全系数长期组合荷载:>3.5. 短时组合荷载:>1.7每台电流互感器总质量1500kg电流互感器总高度4000mm生产厂家平高集团有限责任公司3.17.2 电容式电压互感器规范:项目参数型号TYD3-220/3-0.01H (母线)6台TYD3-220/3-0.005H (线路)2台系统额定工作电压(kV)220最高工作电压(kV)252额定一次电压(kV)220/3额定频率(Hz)50测量用主二次绕组电压(V)100/3保护用主二次绕组电压(V)3项目参数辅助绕组电压100V测量级0.5级/ 150VA 计量级0.2级/ 150VA 保护级3P级/150VA剩余3P级/150VA耦合电容器额定电容量(μF)0.01(0.005)系统中性点接地方式中性点直接接地方式绝缘水平额定工频耐受电压(kV)(方均根值)460 额定雷电全波冲击耐受电压(kV)(峰值)950 额定雷电截波冲击耐受电压(kV)(峰值)1050一次接线端子的允许机械负载水平拉力>3000N 横向拉力>3000N 垂直拉力>3000N安全系数正常≥3.5短时≥1.67生产厂家平高集团有限责任公司3.17.3 瓷柱式SF6断路器规范项目名称参数名称及型号SF6瓷柱式断路器(分相操作2台)LW25-252 SF6瓷柱式断路器(三相电气联动4台)断路器各参数断路器型式与时间参数设备名称SF6瓷柱式断路器型式SF6瓷柱式、防污型额定电压(kV) 220最高电压(kV) 252额定频率(Hz) 50额定电流(A) 4000断口数 1额定操作顺序O-0.3S-CO-180S-CO 开断时间(ms) 60分闸时间(ms) ≤30合闸时间(ms) 80-110重合闸无电流间隙时间(ms) 300合分时间(ms) 50~70分闸不同期性相间(ms) 3合闸不同期性1)相间(ms) 42)同相断口间(ms)自振频率(Hz) 8.7绝定绝缘水平额定工频1min耐受电压断口(kV) 460+145对地(kV) 460额定雷电冲击耐受电压(1.2×50μs)峰值断口(kV) 1050+206对地(kV) 1050额定操作雷电冲击耐受电压(250×2500μs)峰值断口(kV) /对地(kV) /短路开断参数额定短路开断电流(首相开断系数)(kA) 1.3额定出线端子故障的瞬态恢复电压特性额定短时耐受电流和持续时间(s)Mar-50额定峰值耐受电流(kA)125额定(短路)关合电流(kA)125失步开断电流(kA)12.5工频自恢复电压(kV) 2.0X252/√3 瞬态恢复电压(kV/μs) 2开断近区故障电流(kA)45/37.5 振幅系数/电源侧恢复电压(kV)/恢复电压上升速度(kV/μs)22开断线路充电电流(A)/工频恢复电压(kV)/最大操作过电压(相对地)(kV)开合励磁电流(A)/工频恢复电压(kV)/过电压(kV)/其它特性参数无线电干扰电压(RIV)500 绝缘子伞间距与伞伸出之比(s/p)≥0.9 干弧距离(mm)≥2000瓷套表面爬电距离瓷套表面爬电距离1)对地(mm)≥7812 2)断口间(mm)≥7812 1)开断额定短路开断电流的次数≥20 2)开断额定电流的次数≥5000 断路器主回路的电阻值(Ω)≤45操动机构的型式操动机构的合闸电源回路1)电压(V)DC220 2)频率(Hz)/ 3)每相合闸线圈的只数 14)每只合闸线圈的稳态电流(A) 2 5)每只合闸线圈的直流电阻(Ω)110操动机构的分闸电源回路1)电压(V)220 2)频率(Hz)/ 3)每相分闸线圈的只数 2 4)每只分闸线圈的稳态电流(A) 2.5 5)每只分闸线圈的直流电阻(Ω)60弹簧储能机构弹簧机构储能电机功率100弹簧机构储能电机额定电压DC220/110\AC220 弹簧机构储能电机储能时间15气体断路器的压力参数(20°C时绝对压力1)最高(MPa)0.42)正常(MPa)0.43)最低(MPa)0.334)报警气压(MPa)0.355)闭锁气压(MPa)0.33 断路器内SF6气体的湿度要求(20°C)长期允许运行值(μl/l)≤300 SF6气体断路器的年漏气率(%)0.30%断路器重量尺寸1)每台断路器总重(kg) 35002)每相断路器总重(kg) 1000断路器外形尺寸(mm) 长、宽、高1550×1300×7150生产厂家西安西电高压开关有限责任公司3.17.4 220KV刀闸规范型号系列GW7B GW10 GW13 JW额定参数额定电压(kV)220 220 110 220 最高电压(kV)252 252 126 252 额定频率(Hz)50 50 50 50额定电流(A)3150 2500 630 630 额定动稳定电流峰值(kA) 125 125 50 125 额定热稳定电流及其额定持续时间(S)18323 18323 18323 18323 分、合闸时间(参考)(S) 12 9 9 12 分、合闸平均速度(参考)(m/s)0.3-0.5 0.3-0.5 0.3-0.5 0.3-0.5额定绝缘额定工频1min耐受电压:断口(kV)460+145 460+145 265 460+145 额定工频1min耐受电压:对地(kV)460 460 200 460型号系列GW7B GW10 GW13 JW 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50μs);断口(kV)1150 1150 630 1150额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50μs);对地(kV)1050 1050 450 1050 4)支柱式绝缘子表面最小爬电距离(mm)7812 7812 3906 7812开断母线转移电流的能力1)恢复电压(V)300 300 300 300 2)开断电流(A)1600 1600 1600 1600 3)开断次数(次)100 100 100 10012 开断电容电流值(A) 1 1 1 113 开断小电感电流值(A)0.5 0.5 0.5 0.5隔离开关的型式1)垂直开启式√2)水平开启式√是否带接地开关1)双侧带接地开关√2)单侧带接地开关√3)不带接地开关√操动机构的型式1)型号CJ6A CJ6A CS20-X CJ6A 2)三相联动或分相操作三相联动三相联动三相联动三相联动3)电动、手动或其它电动并手动电动并手动电动并手动电动并手动4)电动电压(V)AC380/220,DC220AC 380/220,DC220AC 380/220,DC220 5)控制电压(V)AC380/220,DC220AC 380/220,DC220AC 380/220,DC220接地开关的操动机构型式1)型号CS20-X CS20-X / / 2)三相联动或分相操作三相联动三相联动/ / 3)电动、手动或其它手动手动/ / 4)电动电压(V)/ / / / 5)控制电压(V)/ / / /生产厂家西安西电高压开关有限责任公司3.17.5 隔离开关规范分类GW7B隔离开关型号GW7B-252DW/2000AGW7B-252DW/3150AGW7B-252DW/2500AGW7B-252IIDW/1250AGW7B-252IIDW/2500A隔离开关名称220kV水平旋转开启式隔离开关220kV水平旋转开启式隔离开关220kV水平旋转开启式隔离开关220kV水平旋转开启式隔离开关220kV水平旋转开启式隔离开关分 类 GW10GW13 JW 隔离开关 型号 GW10-252W/2000A GW10-252W/2500A GW13-126W/630A JW-252W 隔离开关 名称 220kV 垂直伸缩式隔离开关220kV 垂直伸缩式隔离开关中性点隔离开关220kV 接地开关接地方式 不接地 不接地 使用地点 主变、起备变出线主变、起备变操作方式 主刀电动并手动,地刀手动,操动机构为三相联动手动并电动3.17.6 避雷器的基本技术规范:项 目 配电装置避雷器中性点避雷器型 号Y10W-204/532(15台) Y1.5W-146/320(3台)系统额定电压(kV ) 220 220 被保护设备类型 配电装置 变压器中性点避雷器额定电压(kV ) 204 146 持续运行电压(kV ) 159 116 标称放电电流(kA ) 10 1.5 工频参考电压(kV) >204 直流1mA 参考电压(kV) >296 >205 陡波冲击电流残压峰值(kV ) ≤576 雷电冲击电流残压峰值(kA) ≤532 ≤320 操作冲击电流残压峰值(kA)≤445 ≤299 通流容量大电流冲击电流有效值(kA)100 10 2ms 方波电流(A) 800 800 线路放电等级3 1 瓷套爬电距离(mm) >7812 >3905 大电流压力释放(kA)40 5生产厂家西安西电高压开关有限责任公司接地方式 单接地 单接地 单接地 双接地 双接地 使用地点 主变、起备变母联出线PT出线操作方式 主刀电动并手动,地刀手动,操动机构为三相联动。

220、110kv氧化锌避雷器预防性试验作业指导书.doc

黑Q/xxx
xx变电站220kV. 110KV
X X线X X氧化锌避雷器性
(范本)
编写:__________________ 年____ 月—日
试验负责人:_____________________________
试验日期年月日时至年月日时
X X供电公司XXX
1适用范围
本作业指导书适用于x X变电站220kV、llOKVx X线X X氧化锌避雷器现场预防性试验试验。

2引用文件
GB 11032—2000 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 50150-1992电气装置安装工程电气设备交接试验标准
DL/T 804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则
3试验前准备工作安排
3. 1准备工作安排
3・2人员要求
3・3仪器仪表和工具
3・4危险点分析
3・5安全措施
3・6试验分工
4试验程序
4. 2试验项目和操作标准
电站和配电避雷器最大残压值
变压器中性点避雷器的最大残压值kV
4. 3竣工
5试验总结
6作业指导书执行情况评估
7附录
a・试验接线图:。

«
调压器变压器
图1避雷器交流试验接线示意图
b・试验记录:
无间隙金属氧化物避雷器试验原始记录标识编号试验日期
变电站安装地点
环境温度环境湿度
试验负责人试验参加人
记录审核
铭牌参数
型号额定电压。

220kV GIS变电站避雷器设置


射 , 末端 至反 射波 波及之 处 , 路 电压上 升到入 使 线 射波 的两倍 , 电流 下降 到零 。 而
( )雷 电流 产 生 的过 电 压 相 当 高 2
雷直击 于输 电线路 导线 时 , 似 等 于 沿 主放 近
电通 道 袭 来 一 个 电 流 波 J 由 于 雷 击 输 电 线 路 。
后, 电流波将 向线 路 的两侧 流动 , 导线被 击 点的过
电 压 为 U J / , 中 Z 为 导 线 的 波 阻 抗 。 如 一 Z 2其
对 于不 同 电压 等 级 的 系统 , 合 原 则 上有 所 配
区别 。2 0k 及 以下 系 统 一般 以大 气 过 电 压确 2 V 定设 备 的绝缘 水 平 , 以避 雷 器 的保 护水 平 为基 即 础来 确 定设 备 的绝 缘 水 平 。此 时 , 备 在 通 常情 设 况 已能耐 受过 电压 的作 用 , 因此 一般 不 再 专 门采 用 限制 内过 电压 ( 时 过 电压 和 操 作 过 电压 ) 暂 的
主要 有 以下特 征 :
( )雷 电流 是 一 个 波 过 程 1
雷 电流在 导 线 上 的传 播 是 一 个 波 的传 播 过 程 。雷 电波在 传 播过 程 中 , 到不 同 的介 质 会有 遇 反射 和折 射现 象 。其 反 射 系数 f l u和折 射 系 数 口
有 以下规 律 :
雷 电放 电是 雷 云 对 大 地 或 雷 云 之 间 或 雷 云 内

206

维普资讯
20 年第 2 08 期
上 海 电 力
k 进 线侧设 置 避雷器 。 V
ms . ( ~0 8s平均为 6 )放 电的数 目平均 为 2 5ms , ~3
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 220kV避雷器
1.1 设备的主要参数
1.1.1避雷器额定频率 50Hz
1.1.2避雷器额定电压 220kV
1.1.3避雷器持续运行电压 156kV
1.1.4标称放电电流 10kA(8/20µs)
1.1.5避雷器的保护特性
a.陡波冲击电流下残压(峰值) ≤582kV (出线避雷器)
≤546kV (进线及母线避雷器)
b.雷电冲击电流下残压(峰值) ≤520kV(出线避雷器)
≤496kV (进线及母线避雷器)
c.操作冲击电流下残压(峰值) ≤442kV(出线避雷器)
≤431kV (进线及母线避雷器)
1.1.6避雷器的持续电流
a.全电流(有效值)It ≤1.5mA
b.阻性电流(峰值)Ir ≤250μA
1.1.7直流1mA参考电压 290kV
75%直流1mA参考电压下的漏电流≤50μA
1.1.9 工频电压≥200kV
1.1.10 工频电流 2mA
1.1.11 大电流冲击耐受100kA(4/10µs )≤778kV(Y10W -200/496)
≤816kV(Y10W -200/520)
1.1.12 持续时间电流冲击耐受能力: 800A 。

1.1.13 压力释放能力
a.大电流50kA
b.小电流0.8kA
1.1.14外套绝缘耐受能力
a.额定雷电冲击耐受电压(峰值) 1050kV
b.额定短时工频1min耐受电压(有效值) 460kV(湿试电压值)
1.1.15 无线电干扰电压不大于500μV
1.1.16 局部放电量不大于 10pC
1.1.17 密封性能
避雷器应有可靠的密封,在避雷器寿命期间内不应因为密封不良而影响避雷器运行性能,产品漏气率小于4.43×10-7Pa.L/s。

1.1.18 避雷器内部结构绝缘性能
避雷器的内部结构绝缘性能应为罩弧筒、绝缘拉杆、金属件及相应的紧固件等组合后的绝缘性能。

被试件应与实际产品安装方法相一致。

施加工频电压270kV,加压持续时间应为5min以上,并测量泄漏电流的变化,如产品由多元件组成,允许分段进行,施加电压应按电压分布最严重的元件考虑。

1.1.19 耐污秽性能
避雷器外套的最小公称爬电比距应符合下列要求:
Ⅳ级重污秽地区 31mm/kV 爬电距离:7812mm
a、试验电源
试验电源的电压波形应近似为正弦波,频率为48~62Hz。

试验电压指其峰值除以2。

试验电源容量应满足:试品在规定的电压下在泄漏电流波动时(除偶有不连续外),半周波电压降不超过规定值的5%。

试品在发生闪络前的一周波电压下低于开路电压的90%。

b、污液
污秽悬液由40g高岭土、1000g水和适量的盐组成,或由100g硅藻土、10g高度分散的二氧化硅(粒度2~20μm),1000g水和适量的盐组成。

c、试品
避雷器应是清洁干燥的,其安装方式应模拟实行运行情况。

避雷器的热稳定性能可能通过监测避雷器中电阻片温度、漏电流阻性分量或功率损耗来判断。

d、试验程序
在冲净干燥后的避雷器上喷涂污层后3min内施加电压。

首先快速均匀地向避雷器施加规定的电压E1(避雷器持续运行电压),持续1min后迅速上升到电压E2(避雷器额定电压的90%),持续2s后迅速降低到E1,这样构成一个循环试验。

电压改变时要迅速,但不应产生任何暂态过电压施加到避雷器上。

反复进行8次循环作为一个系列试验。

一个系列试验后停止试验,并将外套表面冲净、干燥,然后施加新的污层。

上述试验进行4次。

第4次系列试验后,在避雷器上施加电压E1,持续30min。

在加压期间内,应监测温度、阻性电流或功耗。

在最后加压30min期间内当被监测值逐渐减小或趋于稳定时,则认为热稳定。

e、如果避雷器热稳定,并且在试验期间内没有发生外部闪络,并经检查证实电阻片没有发生闪络或损坏时,则认为试验合格。

1.1.20 避雷器工频电压耐受时间特性
避雷器工频电压耐受时间特性至少应包括四点,具体要求如下:
U *
R——升高的额定电压,其值由老化试验得出的前后功率比KCT来确定。

3~220kv无间隙金属氧化锌避雷器
产品说明及使用方法:
3~220kv无间隙金属氧化锌避雷器
一、概述
本公司生产的瓷外套无间隙金属氧化锌避雷器品种多、规格全,按使用场所分为配电型、电站型、保护电容器组型、保护旋转电机型、变压器中性点保护型、电气化铁道型。

产品性能满足国标GB11032-2000(eqv IEC 60099-4:1991)《交流无间隙金属氧化物避雷器》。

二、技术标准
产品生产执行的标准为GB11032-2000(eqv IEC60099-4:1991)《交流无间隙金属氧化物避雷器》、JB/T8952-2005《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》。

三、使用环境
1.环境温度为—40℃~+40℃;
2.海拔高度不超过2000m;
3.电源频率为48Hz~62Hz;
4.最大风速不超过35m/s ;
5.地震裂度7度及以下地区。

长期施加的电压不超过其最高持续运行电压。

四、产品特点
1.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.特殊结构,整体模压成型,无气隙、密封性能好,防潮防爆;
3.爬电距离大,增水性好,耐污能力强,性能稳定,减少运行维护;
4.独特配方的氧化锌电阻片,高容量,低泄露;
5.实配直流参考电压、方波通流容量和大电流耐受能力都高于国家标准。

五、产品型号说明
• 序
号 避雷器型号 系统额
定电压 避雷器
额定电压
持续运行电压 直流lmA 电压 雷电冲击电流下残压 操作冲击电流下残压 方波同流容量(2ms ) 大电流冲击耐受 0.75UimA 下泄漏电流 使用场所
KV r.m.s
≮kV ≯kVp ≮A ≮kA ≯μA 1
Y5WS-5/15 3 5 4.0 7.5 15 12.8 150 40 50 配电 2
Y5WS-10/30 6 10 8.0 15.0 30 25.6 3
Y5WS-17/50 10 17 13.6 25.0 50 42.5 4
Y5WZ-5/13.5 3 5 4.0 7.2 13.5 11.5 200 65 50 电站 5
Y5WZ-10/27 6 10 8.0 14.4 27 23.0 6
Y5WZ-17/45 10 17 13.6 24.0 45 28.3 7
Y5WZ-5/134 35 51 40.8 73.0 134 114 400 65 50 8
Y5WZ-51/130 35 51 40.8 73.0 130 112 9
Y5W-51/125 35 51 40.8 73.0 125 110 10
Y5W-54/134 35 54 43.2 77.0 134 114 11
Y10W-1/125 35 51 40.8 74.0 125 110 600 100 50 12
Y10W-54/134 35 43.2 76.0 134 114 13
Y10W-54/130 35 54 43.2 75.0 125 112 14 Y5W-100/360 110 100 78.0 145 134 221 600 100 50。

相关文档
最新文档