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避雷器结构和试验

避雷器对过电压的保护作用: 二、避雷器的分类 保护间隙 排气式避雷器 阀式避雷器 普通阀式避雷器 磁吹式避雷器 金属氧化物避雷器(MOA) 保护间隙 保护间隙由两个间隙(即主间隙和辅助间隙)组成,常用的角型间隙与被保护设备并联的接线图如下。 排气式避雷器 也称管型避雷器,实质上是一种具有较高熄弧能力的保护间隙。 阀式避雷器 阀式避雷器的基本元件为间隙和非线性电阻(又称阀片)串联。 三、各类避雷器的缺点 保护间隙和排气式避雷器的缺点 伏秒特性较陡且放电分散性大,而一般变压器和其他设备绝缘的冲击放电特性较平,二者不能很好配合。 动作后工作母线直接接地形成幅值很高的截波,危及变压器纵绝缘。 阀式避雷器的缺点 普通型没有强迫熄弧的措施,其阀片的热容量有限,不能承受较长时间的内过电压冲击电流的作用。 磁吹型通流容量大,但是阀片电阻的非线性系数较高 四、金属氧化物避雷器(MOA) 其核心元件是ZnO阀片,氧化锌阀片具有很理想的非线性伏安特性。 氧化锌避雷器结构简图 微观结构示意图 等效电路图 氧化锌避雷器阀片的伏安特性曲线 氧化锌避雷器的优点 氧化锌避雷器的优点 保护性能优越-残压低、相应时间快、陡波特性平坦 无续流,动作负载轻,耐重复动作能力强 通流容量大 性能稳定,抗老化能力强 结构简单,尺寸小,易于批量生产,造价低 五、氧化锌避雷器的主要电气参数 额定电压(Ur) 施加到避雷器端子间的最大工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器,能在规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地动作。 持续运行电流(Ic) 指在持续运行电压下,流过避雷器的电流,包含阻性电流分量和容性电流分量,持续电流随温度的变化而变化,并受对地杂散电容的影响。 起始动作电压(参考电压) (Uref ) 直流参考电压(Uref.dc) :避雷器直流参考电流是其伏安特性曲线拐点附近的某一电流值,其值大约为1mA。在直流参考电流下测出的避雷器的直流电压平均值。直流1mA参考电压(U1mA)值一般等于或大于避雷器的额定电压的峰值。 工频参考电压(Uref.ac) :在避雷器通过工频参考电流时测出的避雷器的工频电压最大值除以?2。通常Uref低于或接近于“拐点”,高于Ur。 Uref .ac的作用是选择试品,对于用户作为监控运行情况的参考。 0.75倍直流参考电压下泄漏电流 0.75U1mA下漏电流一般不超过50?A。多柱并联和额定电压216kV以上的避雷器漏电流由制造厂和用户协商规定。 标称放电电流(In) 用来划分避雷器等级的、具有8/20μs波形的雷电冲击电流峰值。有1.5、2.5、5、10、20kA五个等级,前三级分别与中性点、电机型避雷器、电容型避雷器等相对应,电站用避雷器一般用后三个等级。 残压(峰值) 放电电流流过避雷器时其端子间出现的电压峰值。 压比(保护比) 避雷器的保护性能一般以压比(=残压/参考电压)来说明,压比愈小,则避雷器的保护性能愈好。雷电冲击残压与参考电压之比,例如10kA压比为U10kA/U1mA。目前产品的保护比约为1.6~2.0。 避雷器保护水平 雷电冲击保护水平 陡波电流冲击下最大残压除以1.15和雷电冲击最大残压两值中较大者为避雷器的雷电冲击保护水平 操作冲击保护水平 避雷器的操作冲击保护水平是规定的操作电流冲击下最大残压 Y10W-420/958   瓷套、标称放电电流10kA、无间隙、(电站型) 额定电压420kV、标称放电电流下残压958kV Y5WZ-17/45   瓷套、标称放电电流5kA、无间隙、电站型 额定电压17kV、标称放电电流下残压45kV HY5WS2-17/50   复合外套、标称放电电流5kA、无间隙、配电型、产品设计序号2、额定电压17kV、标称放电电流下残压50kV 注意事项: 记录环境温度和湿度,阀片的温度系数一般为0.05~0.17%,必要时候该进行换算,以免出现误判断 注意安全距离、试验前后对试品和相邻试品放电 测量接线正确:设备、仪器接地;屏蔽线不和试品或芯线接触;高压测试线无较大弧垂 防止表面泄漏电流的影响,测量前应将瓷套表面擦干净,并可采用在瓷套表面加屏蔽的方法解决。 泄漏电流应在高压侧读表,测量导线须使用屏蔽线 由于MOA非线性特性,在直流泄漏电流超过200μA时,电压略有升高,电流将会急剧增大,所以此时应该放慢升压速度,在电流达到1mA时,读取电压值 回零、断高压 对限流电阻的认识 3.4工频参考电流下的工频参考电压(交接项目) 试验目的:判断MOA阀

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