HY5WD-13.5/31交流無間隙金屬氧化物避雷器HY5WS-7.6/27、HY5WS-7.6/30、HY5WS-10/27、HY5WS-10/30、HY5WS-12.7/50、HY5WS-16.7/50、HY5WS-17/50、HY5WS-30/85 24KV、
HY5WS-42/134 35KV
交流無間隙金屬氧化物避雷器用于保護交流輸變電設備的絕緣,免受雷電過電壓和操作過電壓損害。適用于變壓器、輸電線路、配電屏、開關柜、電力計量箱、真空開關、并聯補償電容器、旋轉電機及半導體器件等過電壓保護。
2避雷器特點與原理
交流無間隙金屬氧化物避雷器具有優異的非線性伏·安特性,響應特性好、無續流、通流容量大、殘壓低、抑制過電壓能力強、耐污穢、抗老化、不受海拔約束、結構簡單、無間隙、密封嚴、壽命長等特點。
本避雷器在正常系統工作電壓下,呈現高電阻狀態,僅有微安級電流通過。在過電壓大電流作用下它便呈現低電阻,從而限制了避雷器兩端的殘壓
3避雷器分類
避雷器分為很多種,有金屬氧化物避雷器,線路型金屬氧化物避雷器,無間隙線路型金屬氧化物避雷器,全絕緣復合外套金屬氧化物避雷器,可卸式避雷器。
避雷器種類(12張)
避雷器4作用
避雷器的作用是用來保護電力系統中各種電器設備免受雷電過電壓、操作過電壓、工頻暫態過電壓沖擊而損壞的一個電器。避雷器的類型主要有保護間隙、閥型避雷器和氧化鋅避雷器。保護間隙主要用于限制大氣過電壓,一般用于配電系統、線路和變電所進線段保護。閥型避雷器與氧化鋅避雷器用于變電所和發電廠的保護,在500KV及以下系統主要用于限制大氣過電壓,在超高壓系統中還將用來限制內過電壓或作內過電壓的后備保護。
避雷器5主要參數
具體參數
交流無間隙金屬氧化物避雷器特性參數見右表。
6避雷器相關標準:HY5WX-51/134、HY5WZ-10/27、HY5WZ-10/30、HY5WZ-12.7/45、HY5WZ-16.5/45、HY5WZ-17/45、HY5WZ-35/90 24KV、HY5WZ-51/134 35KV、HY5WZ-100/260、HY10WZ-100/260、HY10CX-96/280
HY10WZ-204/532、HY10WZ-108/281、
避雷器的常見執行標準(各國要求不一樣):IEC61643-1 、GB18802.1-2002.UL1283Filter 、UL1449.2nd.Edition、GB11032-2010、IEC60099-4.IEEE.C62.11
中國現在避雷系統現在實施的是中華人民共和國住房和城鄉建設部2012年12月1日起實施的:GB50343—2012《建筑物電子信息系統防雷技術規范》和中華人民共和國住房和城鄉建設部2011年10月1日起實施的:GB50057—2010《建筑物設計防雷規范》。
IEC 62305-1-2006 |
雷電防護 |
IEC/TR 61400-24-2002 |
風力渦輪機發電機系統。第24部分:避雷裝置IEC61400-24 |
IEC 6****-5-54-2002 |
接地措施、保護導體和保護跨接線IEC60364-5-54 |
IEC 60099 |
避雷器 |
GB 15599-1995 |
石油與石油設施雷電安全規范 |
GB 50057-2010 |
建筑物防雷設計規范(附條文說明)(2010版) |
GB 50343-2004 |
建筑物電子信息系統防雷技術規范(附條文說明) |
GB/T 19271-2003 |
雷電電磁脈沖的防護 |
GB/T 19663-2005 |
雷電電磁脈沖的防護 |
GB/T 19663-2005 |
信息系統雷電防護術語 |
GB/T 19856-2005 |
雷電防護 |
GB/T 21431-2008 |
建筑物防雷裝置檢測技術規范 |
GB/T 21714-2008 |
雷電防護 |
GB/T 2900.12-2008 |
電工術語避雷器、低壓電涌保護器及元件 |
GB/T 7450-1987 |
電子設備雷擊保護導則 |
GJB 5080-2004 |
軍用通信設施雷電防護設計與使用要求 |
GJB 1210-1991 |
接地搭接和屏蔽設計的實施 |
GJB 2269-1996 |
后方彈藥倉庫防雷技術要求 |
7避雷器特性
七大特性:
一、氧化鋅避雷器的通流能力大
這主要體現在避雷器具有吸收各種雷電過電壓、工頻暫態過電壓、操作過電壓的能力。川泰生產的氧化鋅避雷器的通流能力完全符合甚至高于國家標準的要求。線路放電等級、能量吸收能力、4/10納秒大電流沖擊耐受、2ms方波通流能力等指標達到了國內**水平。
二、氧化鋅避雷器的保護特性優異
氧化鋅避雷器是用來保護電力系統中各種電器設備免受過電壓損壞的電器產品,具有良好保護性能。因為氧化鋅閥片的非線性伏安特性十分優良,使得在正常工作電壓下僅有幾百微安的電流通過,便于設計成無間隙結構,使其具備保護性能好、重量輕、尺寸小的特征。當過電壓侵入時,流過閥片的電流迅速增大,同時限制了過電壓的幅值,釋放了過電壓的能量,此后氧化鋅閥片又恢復高阻狀態,使電力系統正常工作。
三、氧化鋅避雷器的密封性能良好
避雷器元件采用老化性能好、氣密性好的優質復合外套,采用控制密封圈壓縮量和增涂密封膠等措施,陶瓷外套作為密封材料,確保密封可靠,使避雷器的性能穩定。
四、氧化鋅避雷器的機械性能
主要考慮以下三方面因素:
⑴承受的地震力;
⑵作用于避雷器上的**大風壓力
⑶避雷器的頂端承受導線的**大允許拉力。
五、氧化鋅避雷器的良好的解污穢性能
無間隙氧化鋅避雷器具有較高的耐污穢性能。
目前國家標準規定的爬電比距等級為:
⑴II級中等污穢地區:爬電比距20mm/kv
⑵III級重污穢地區:爬電比距25mm/kv
⑶IV級特重污穢地區:爬電比距31mm/kv
六、氧化鋅避雷器的高運行可靠性
長期運行的可靠性取決于產品的質量,及對產品的選型是否合理。影響它的產品質量主要有以下三方面:
A 避雷器整體結構的合理性;
B 氧化鋅閥片的伏安特性及耐老化特性
C 避雷器的密封性能。
七、工頻耐受能力
由于電力系統中如單相接地、長線電容效應以及甩負荷等各種原因,會引起工頻電壓的升高或產生幅值較高的暫態過電壓,避雷器具有在一定時間內承受一定工頻電壓升高能力。
8避雷器使用:HY5WR-10/27、HY5WR-17/45、HY5WR-51/134
HY2.5WD-4/9.5、HY2.5WD-8/18、HY2.5WD-8/19、HY2.5WD-13.5/31、HY2.5WD-13/31、HY5WD-8/18.7
HY5WD-13.5/31、HY5WD-13/31
1. 應安裝在靠近配電變壓器側
金屬氧化物避雷器(MOA)在正常工作時與配變并聯,上端接線路,下端接地。當線路出現過電壓時,此時的配變將承受過電壓通過避雷器、引線和接地裝置時產生的三部分壓降,稱作殘壓。在這三部分過電壓中,避雷器上的殘壓與其自身性能有關,其殘壓值是一定的。接地裝置上的殘壓可以通過使接地引下線接至配變外殼,然后再和接地裝置相連的方式加以消除。對與如何減小引線上的殘壓就成為保護配變的關鍵所在。引線的阻抗與通過的電流頻率有關,頻率越高,導線的電感越強,阻抗越大。從U=IR可知,要減小引線上的殘壓,就得縮小引線阻抗,而減小引線阻抗的可行方法是縮短MOA距配變的距離,以減小引線阻抗,降低引線壓降,所以避雷器應安裝在距離配電變壓器近點更合適。
2. 配變低壓側也應安裝
如果配變低壓側沒有安裝MOA,當高壓側避雷器向大地泄放雷電流時,在接地裝置上就產生壓降,該壓降通過配變外殼同時作用在低壓側繞組的中性點處。因此低壓側繞組中流過的雷電流將使高壓側繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000 kV),該電勢將與高壓側繞組的雷電壓疊加,造成高壓側繞組中性點電位升高,擊穿中性點附近的絕緣。如果低壓側安裝了MOA,當高壓側MOA放電使接地裝置的電位升高到一定值時,低壓側MOA開始放電,使低壓側繞組出線端與其中性點及外殼的電位差減小,這樣就能消除或減小“反變換”電勢的影響。
3. MOA接地線應接至配變外殼
MOA的接地線應直接與配電變壓器外殼連接,然后外殼再與大地連接。那種將避雷器的接地線直接與大地連接,然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器外殼的作法是錯誤的。另外,避雷器的接地線要盡可能縮短,以降低殘壓。
4. 嚴格按照規程要求定期檢修試驗
定期對MOA進行絕緣電阻測量和泄露電流測試,一旦發現MOA絕緣電阻明顯降低或被擊穿,應立即更換以保證配變安全健康運行。
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HY5WD-13.5/31交流無間隙金屬氧化物避雷器