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氧化锌避雷器技术参数,氧化锌避雷器额定电压和

氧化锌避雷器额定电压和持续运行电压的定义
这个问题也是经常会遇到的。因为1989年氧化锌避雷器老国标,对氧化锌避雷器的额定电压和持续运行电压定义,基本上套用了传统碳化硅避雷器的定义方式,没有充分考虑氧化锌的特殊性,导致用户使用中出现错误理解,引发问题。所以2000年新国标修订了这两个参数的定义方式。
但是电力部门使用老型号十多年,很多单位都套用以前买的氧化锌避雷器型号来继续采购,导致了同样产品,却存在两种完全不同的额定电压和持续运行电压值。特别是氧化锌避雷器额定电压,其参数直接出现在氧化锌避雷器的型号中,最容易引起误解,误导经销商报价错误,甚至采购错误。在这里对额定电压做一个简单的归类总结,希望可以减少错误的发生。
第一步:确定氧化锌避雷器不是中性点专用的。中性点避雷器不是完全按母线电压选择的,最好先到生产厂家询价,氧化锌避雷器价格 以防报价失误。氧化锌避雷器型号中,标称放电电流1和1.5的主要为中性点产品,例如Y1.5W-60/144。
第二步:按系统电压等级,确定该额定电压避雷器是哪一个价位的。每种电压等级无间隙氧化锌避雷器常见4种价位,分别是S型价、Z型价、R型价、X型价。有间隙避雷器额定电压在新老国标中定义方式没有变化,可直接按老国标执行。

根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92)第4.6.1.4条规定:“高压出线断路器当采用真空断路器时,为避免变压器(或电动机)操作过电压,应装有浪涌吸收器并装设在小车上”,针对城市10kV配电所广泛采用真空断路器操作10/0.4kV电力变压器的情况,简述真空断路器开断空载变压器产生过电压的机理;并对三种常用浪涌吸收器(RC过电压吸收器、无间隙氧化锌避雷器、有间隙氧化锌组合避雷器)的保护原理及其优缺点进行分析;从真空断路器开断空载变压器产生过电压的大小和变压器绝缘水平出发,建议取消目前普遍在变压器回路中装设的无间隙氧化锌避雷器,仅在配电所10kV进线回路中,装设一组有间隙氧化锌组合避雷器(取消目前装设的10kV母线避雷器),作为10kV母线上全部电气设备(包括变压器)的雷电过电压和操作过电压的保护。
 
无间隙氧化锌避雷器优点
在负载进线端并联氧化锌避雷器保护装置,采用氧化锌避雷器限制各种类型过电压是目前最常用的有效方法。在各种类型的避雷器中,无间隙氧化锌避雷器是由氧化锌非线性高性能电阻片叠装而成。它工作在伏一安特性的高欧姆状态(高阻态),仅流过几微安的容性电流,在过电压袭击下能急速转入高导电状态而产生对地电流。一旦限制器端电压降到长期允许值以下,即恢复高阻态。它不仅能防止雷电流对电气设备的危险,还适合于限制各种操作过电压。目前,它们已广泛用在10kV配电所作为10kV母线上电气设备的雷电过电压和操作过电压保护,也作为真空断路器开断空载变压器产生过电压的保护。装置十分简单是它的主要优点。
 
无间隙氧化锌避雷器缺点
a.只能限制过电压的幅值,不能限制过电压的陡度,对变压器的匝间绝缘不利。
b.10kV配电网单相接地时或铁磁谐振过电压时氧化锌避雷器动作损坏较多。目前已将安装在城市10kV配电所中的无间隙氧化锌避雷器的额定电压从10kV提高到17kV,以减少避雷器动作损坏。此时由于避雷器的残压提高,相应降低了变压器的保护裕度(即降低了绝缘配合系数)。
C.即使提高了无间隙氧化锌避雷器的额定电压,从而提高了避雷器的热容量(即承载能力),减少动作损坏,但仍然不能完全避免谐振过电压和电弧接地过电压时爆炸的可能性。如果你需要采购氧化锌避雷器,咨询长沙瑞起机电设备有限公司获得最优惠出厂价,官网,www.hncmec.com

变压器保护措施氧化锌避雷器的选择
变压器是电力系统中重要而又昂贵的输变电设备,其运行的好坏对供、配电系统影响极大,而变压器绝缘水平又相对比较薄弱,一般为2.5倍额定电压。这样在系统内出现大气过电压或操作过电压时,很可能导致变压器绝缘损坏。因此,为保证其安全、可靠地运行,实际生产中,我们对110kV及以下变压器往往采取下述保护措施:
 
(1) 对直击雷的保护:变、配电所采用避雷针进行防雷保护,使所有电气设备、构架等均处于避雷针(线)的保护范围内,同时为防止反击事故,要求避雷针有较低的接地电阻,并使其与构架、变压器等设备与接地部分之间的距离应满足规范要求。
(2) 在靠近变电所的一段进线上架设避雷线,使进线保护段上出现雷击波的概率大大减小,这样,当避雷线以外落雷时,则由于进线段导线本身阻抗的作用使流经氧化锌避雷器的雷击电流受到限制。同时,导线上的冲击电晕的影响将使入侵波的徒度和幅值下降,从而使保护变压器的氧化锌避雷器动作时的残压会有所降低,对变压器绝缘配合有利。
(3) 系统出现过电压的情况下,根据氧化锌避雷器保护规则,主变压器上承受电压最大值UT=Ub5 2aL/V,即取决于氧化锌避雷器的残压值Ub5、入侵波陡度a及主变与氧化锌避雷器之间的电气距离L,因此,氧化锌避雷器的选择及安装位置应遵循有关规定,例如选择残压值较低的金属氧化物避雷器并良好接地,尽量缩短与变压器间的电气距离,使在任何可能的运行方式下,主变上受到的冲击电压均不超过其能承受的冲击电压值

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