聊城质量避雷器
三相低压绕组的电压分别为Ua、Ub、Uc相低压绕组串联,电压Ua+Uc施加于B相低压绕组,所以变压器B相的低压绕组相当于一次侧,其高压绕组相当于二次侧。B相高压绕组输出电压UbN向线路供给短路电流,因低压侧相当于串联回路,电流大小相等,方向相同,高压侧绕组也出现大小相等,方向相同的电流,这与故障录波数据一致,进一步证明了线路B相在接地后,变中性点避雷器也立刻击穿。
35kV系统属于不接地系统,正常情况下发生单相接地后,系统允许短时间运行,此时未接地相电压上升到线电压,接地相电压为0,中性点电压升为相电压。桃花变发生单相接地后,根据计算单相接地后,主变中性点比较高可能出现电压为23.1kV,而避雷器铭牌额定电压为30kV;如果避雷器绝缘良好,就不可能发生立刻击穿现象。 在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。接地装置上的残压可以通过使接。聊城质量避雷器
避雷器本体存在明显的温度分布异常,中下部的温度较上部温度高,因此该避雷器缺点可能就是中下部位的氧化锌阀片受潮或老化所致。
对避雷器进行解体,并将避雷器阀片从上至下依次编号,发现避雷器底座和部分阀片存在缺点。
结合带电检测、停电试验和解体检查情况,可判断避雷器缺点原因如下:①底座密封不严,进水受潮,水汽往上窜,导致阀片受潮,避雷器损坏;②该底座的绝缘块为木质材料,在制造时,底座绝缘木块干燥不彻底,随着运行时间的延长,水汽往上渗透,造成阀片受损,在电压的作用下发热,导致损耗增加。
嘉定区专业避雷器哪家好在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。
运行电压下交流泄漏电流测量 用LCD-4型检测仪可以测得运行电压下避雷器的泄漏电流(全电流)及其有功分量(阻性电流)和无功分量(容性电流)、功率损耗Px等。 试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或老化时,阻性电流幅值增加很快,因此监测阻性电流可以有效地监测避雷器绝缘状况。 《规程》规定:当泄漏电流有功分量增加到2倍初始值时,应停电进行检查。国内有些单位自己制定了某些判断标准,如有的单位规定,当330kV氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.3mA、110~220kV,氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.2mA或测量值较初始值明显增加时,应进行停电试验,以判断绝缘优劣。
输电线路中避雷器的基本原理:在不加装避雷器的情况下,要提高耐雷击的水平,只能是降低塔体与大地的电阻值,在平原是比较容易实现的,在山区就比较困难,因此电力线路时常会受到雷击。加装避雷器后,线路在受到雷击时,如果雷击电流超过了一定值,这时避雷器就会动作释放过电压产生的电流。因为避雷器有钳点位(可自行百度)的作用,因此对于接地阻值要求就没有那么高了,这在山区是比较合适的,加装避雷器后线路防雷水平会有很大的提高,但是避雷器在使用之前,一定要对避雷器的所有参数进行测量并试验,这样才能保证避雷器可靠运行。避雷器的瓷套表面受到严重污染时,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当其严重污秽时,必须及时清扫。
低压架空线路分布很广,尤其在多雷区单独架设的低压线路,很容易受到雷击。同时,低压架空线直接引入用户时,低压设备绝缘水平很低,人们接触的机会又多,因此必须考虑雷电沿着低压线侵入屋内的防雷保护措施。其具体措施如下: (1)3~10kV Y/Y或Y/Y接线的配电变压器,宜在低压侧装一组阀型避雷器或保护间隙。变压器低压侧为中性点不接地的情况,应在中性点处装设击穿保险器; (2)对于重要用户,宜在低压线路引入室内前50m处,安装一组低压避雷器,入室后再装一组低压避雷器; (3)对于一般用户,可在低压进线一个支持物处,装一组低压避雷器或击穿保险器,亦可将接户线的绝缘子铁脚接地,其工频接地电阻不应超过30Ω。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片。聊城质量避雷器
避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行 削幅,降低被保护设备所受过电。聊城质量避雷器
通过一起线路接地故障造成主变中性点避雷器击穿原因分析,查找避雷器故障部位,提出变压器中性点避雷器选型原则和检修过程注意事项。
综上所述,主变中性点避雷器压力释放盖板密封不良受潮击穿,引起主变中性点接地,造成虾桃3551保护动作。为了有效防止线路单相接地引起主变中性点避雷器击穿,建议选用生产技术成熟、口碑良好的厂家。额定电压选用典型设计相对地避雷器,把好设备入门关,严格根据周期开展C级检修,及时更换存在问题的避雷器,将问题从源头消除,确保系统安全稳定的运行。 聊城质量避雷器
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