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  • 金属氧化物避雷器的正确使用

    1. 应安装在靠近配电变压器侧 金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。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地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。 2. 配变低压侧也应安装 如果配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处。因此低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000 kV),该电势将与高压侧

  • 请教金属氧化物避雷器问题

    10KV金属氧化物避雷器分为配电型(Y5WS型)和电站型(Y5WZ型),请问在什么情况下用配电型,什么情况下用电站型?谢谢大家

  • 请教氧化物避雷器的选择方法~

    氧化物避雷器额定电压、最大雷电冲击残压、操作冲击残压应该怎么选?主要是公式里面的好几个参数都不知道怎么取比如说全波雷电冲击耐压水平、雷电冲击绝缘配合系数、内绝缘工频试验电压、操作冲击绝缘配合系数等有人知道么?最好能举个例子 如220KV线路侧氧化物避雷器选择 谢谢了

  • 交流无间隙金属氧化物避雷器

    交流无间隙金属氧化物避雷器

  • 金属氧化物避雷器常见故障及处理

    避雷器是电力系统所有电力设备绝缘配合的基础设备。合理的绝缘配合是电力系统安全、可靠运行的基本保证,是高电压技术的核心内容。而所有电力设备的绝缘水平,是由雷电过电压下避雷器的保护特性确定的(在某些环境中,由操作过电压下避雷器的保护特性确定)。金属氧化物避雷器,简称氧化锌避雷器,以其良好的非线性,快速的陡波响应和大通流能力,成为新一代避雷器的首选产品。由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。同时使用中一旦出现损坏,基本上没有修复的可能。所以其常见故障和处理与普通的电力设备不同,主要是预防为主。

  • 10KV防爆自动脱离型氧化物避雷器

    10KV防爆自动脱离型氧化物避雷器

    国家发明专利产品欢迎交流咨询:联系人:申伟 联系电话:13510925455 QQ:399109899

  • 金属氧化物避雷器说明书.pdf

    金属氧化物避雷器说明书.pdf

  • 高手请进回答10KV金属氧化物避雷器的问题

    避雷器型号:1、YH5WS-17/50 避雷器额定电压17KV,持续运行电压12.7KV2、YH5WS-12.7/50 避雷器额定电压12.7KV,持续运行电压6.6KV3、YH5WS-16.5/50 避雷器额定电压12.7KV,持续运行电压12.7KV以上三种系统额定电压都是10KV,在S9-M变压器上使用该选用哪种型号?有何依据?

  • 金属氧化物避雷器的特点和试验方法

    1 概述 有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200 ℃下长期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地区及户内使用更加安全,它体积小、重量轻,运输和安装时不会碰损,使用更安全、更可靠。 2 性能特点 MOA陡波响应特性好,无续流,操作残压低,放电分散性小,具有吸收各种雷电、操作过电压能力。35 kV及以下电压等级悬挂式MOA带脱离装置,可用于发电厂厂用电源、铁路供电等一些重要的不停电的供电场所。当本身出现故障时,脱离装置动作,使MOA退出运行,以免引起供电中断,而正常运行时,脱离装置不动作。使用脱离装置可防止系统持续故障,减少停电时间,免除一年一度春季的拆换和检修。 3 试验方法 测量绝

  • 金属氧化物避雷器在农网配电变压器上的使用

    1. 应安装在靠近配电变压器侧 金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。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地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。

  • 急求标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》

    急求标准 GB 11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》在网易电气搜索到了 GB 11032-1989,但是这个已经废止江湖告急谢谢达人//bow

  • GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器

    应网友求助上传《GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器》

  • 防爆自动脱离型氧化物避雷器新产品介绍

    防爆自动脱离型氧化物避雷器新产品介绍

    在电力系统中,避雷器已经成为电网安全运行中必不可少的设备。就其外绝缘来讲,主要有瓷外套和复合外套两种。在国内,瓷外套绝缘的避雷器由于爆炸引发的伤及设备和人身安全事故已不罕见。尽管35kV电压等级以上的避雷器均设有压力释放装置且通过型式试验,但因产品在运行中由于所遇到的雷电波幅值及波形陡度等因素的随机性与型式试验条件不完全等价,所以压力释放装置也不是十分可靠的。而对于10kV电压等级的瓷外套绝缘的避雷器就根本没有压力释放装置,所以爆炸问题也就尤为突出。对于复合外套绝缘的避雷器,在国内结构上五花八门,但大体上可归为两类:一、是用无纬带缠绕阀片(即金属氧化物非线性电阻片,以下简称阀片)和硅橡胶模压而成;二、是用高强度绝缘筒和硅橡胶压制成复合外套。 第一种结构的产品对工艺的要求非常高,否则局部放电就会在

  • 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范

    进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范

  • 各路氧化锌避雷器的特点

    各路氧化锌避雷器的特点: 一、HY1.5W-0.5/2.6和HY1.5W-0.28/1.3复合低压氧化锌避雷器 1.此氧化锌避雷器体积小、重量轻,耐碰

  • 氧化锌避雷器的优势有哪些

    氧化锌避雷器是一种广泛应用于电力系统的设备,其优势主要包括以下几点: 1. 高效性能:氧化锌避雷器具有极高的非线性电阻特性,能够在瞬时吸收并释放大量电能,有效保护电气设备免受雷电冲击。 2. 稳定可靠:氧化锌避雷器的电阻片具有稳定的伏安特性,受温度、湿度等环境因素影响较小,从而保证了其长期稳定运行。 3. 无间隙:氧化锌避雷器采用无间隙设计,有效避免了因间隙放电而引起的设备损坏,提高了设备的连续运行能力。 4. 抗过电压能力强:氧化锌避雷器具有较高的抗过电压能力,能够在较高电压下保持稳定的电阻值,有效保护设备免受高压冲击。 5. 使用寿命长:氧化锌避雷器的电阻片寿命长,一般能够达到20年以上,大大延长了设备的使用寿命。 6. 维护简便:氧化锌避雷器结构简单,运行稳定,维护工作量小,减少了运行成本。 综上所述,氧化锌避雷器具有高效、稳定、可靠、无间隙、抗过电压能力强、寿命长和维护简便等优势,被广泛应用于电力系统中,为电力

  • 氧化锌避雷器的原理与优势

    在技术领域,雷电防护是一个重要课题。而在这个过程中,氧化锌避雷器成为了广泛应用于雷电防护工程的重要设备。那么,氧化锌避雷器为什么能避雷呢?下面,我们将从专业角度详细解析其工作原理和优势。 氧化锌避雷器是一种用于限制电压和电流的设备,其主要组件包括氧化锌电阻片和各种绝缘部件。氧化锌电阻片以其优良的电绝缘性能和独特的非线性特性,成为了避雷器中的关键元件。 在正常情况下,氧化锌电阻片的电阻值非常高,可以视为绝缘体,因此电流无法通过。然而,当电压达到一定阈值时,电阻值急剧下降,允许电流通过,从而使电压被限制在一个安全范围内。这个过程被称为“导通”,是氧化锌避雷器进行雷电防护的关键环节。 氧化锌避雷器的优点主要表现在以下几个方面。首先,它的反应速度快,能够在极短时间内完成电压限制,从而有效保护设备。其次,它的通流容量大,能够在承受大电流的情况下仍保持稳定的电压限制。此外,氧化锌避雷器的无间隙结构使其在运行过程中不会产生火花放电,进一步提高了其安全性。 总的来说,氧化锌避雷器凭借其独特的非线性特性和优良的电绝缘性能,在雷电防护领

  • 如何判断氧化锌避雷器的好坏呢?

    因为氧化锌避雷器的泄漏电流是由阻性电流和容性电流组成的,其中阻性电流是引起氧化锌避雷器老化的主要因素。在正常情况下阻性电流占全电流的10%到20%。由于现场坏境干扰及阀门的非线性,使检测阻性电流具有一定的困难,因此阻性电流及全电流判断是很困难的。 目前比较准确的法式是电流电压相角差Φ判断更有效,因为 90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的 25%,对应的φ为 75°

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