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2、三间隙星形接法组合式过电压保护器由三个间隙和四个单元组成过电压保护器。其结构与四间隙不同点在于取消了接地保护单元间隙,相地保护采用单间隙,接地保护单元由纯电阻性材料组成,在中心点受寄生电容和杂散电容等外界因素相对小。
相相过电压时由相间保护单元和接地保护单元共同完成,相相过电压也是由两个间隙来承担。通过接地保护单元的调整可以使相相、相地工频放电电压做成一样。 3、菱形间隙星形接法组合式过电压保护器由一个菱形间隙和四个单元组成过电压保护器。
其结构与四间隙星形接法不同点在于采用了菱形间隙结构,将带串联间隙的三相组合式过电压保护器放电间隙的数量降到1,从而降低了分布电容和杂散电容对放电数值的影响,相间过电压和相地过电压过程均由一个间隙完成。由于间隙和过电压保护器可以分别装置,这样过电压保护器可直接和外壳材料热压铸在一起,使阀片周围空腔几乎不存在,在过电压保护器的密封受潮和防问题解决的比较好。
4、间隙并联高压电阻间隙上并联了一个高压电阻,在工频时,间隙的容抗远大于并联电阻的阻抗,间隙两端的电压取决于电阻的分压值。在冲击时,由于波前很陡,其等值频率远高于工频,此时间隙的容抗远小于阻抗,电压分布由容抗决定,故不受并联电阻的影响。
可以的。我公司生产的过电压保护器方便,特别适合与KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等不同型号的中压成套开关柜配套使用,或直接安装在小型箱式变电站内。二、碳化硅避雷器、无间隙氧化锌避雷器和带串联间隙氧化锌避雷器的性能比较。
阻容吸收器大优点是缓和入侵到被保护设备的过电压波的陡度,改善设备绕组上的电压梯度,但有体积大,无明显过电压限制值,吸收过电压能量容量小,会产生高次谐波污染等问题。无间隙氧化锌避雷器是一种较先进的过电压保护设备,与传统的碳化硅避雷器相比,在保护特性、通断能力和抗污秽等方面均有优异的特性,其ZnO电阻片的非线性极其优异,使其在正常工作下接近绝缘状态。
带串联间隙氧化锌避雷器由于增加了串联间隙,MOA可以用数量较少的ZnO电阻片,避雷器在线监测器这时残压可以做的很低,如果火花间隙的放电电压也很低,则可使避雷器既有很低的保护水平又不致因为泄漏电流阻性分量大以及由此带来的劣化现象和功率损耗问题。
有串联间隙的MOA与无间隙MOA相比,具有较高的耐受系统暂过电压能力,可在系统发生接地故障时保证自身,而且具有较低的雷电冲击放电电压和残压水平,可以为绝缘水平比较弱的设备提 供良好的保护,特别适用于中性点非有效接地系统使用。
但它保护残压较高,避雷器在线监测器无法满足操作过电压下频繁动作的要求,存在工频老化和承受荷电率和热平衡条件的限制,这对于保护电动机类绝缘耐压水平的设备来说还存在不足的。 三相组合式有串联间隙氧化锌避雷器,它在相间和相地之间都连接有一定比例的ZnO电阻片或带火花间隙,是一种复合型避雷器,该过电压保护装置对相间过电压有比较好的保护作用。
我公司生产的过电压保护器无论户内和户外的,都有专门的安装底座和接线端子,避雷器在线监测器适合各种状况的安装及接线,TBP型复合式过电压保护器,是一种新型的过电压保护器(也称为三相组合式过电压保护器),用于限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压。
组合式过电压保护器因采用复合绝缘结构,所以在安装上受开关柜尺寸的影响较小,因此越来越被人们所认可。三、过电压保护器的安装及接线是否方便。 非常方便。在对相地之间的过电压提供保护的同时,又对相间过电压提供保护。
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3、户外型:避雷器组合型可带机械计数器。过电压保护器与避雷器的区别过电压保护器是属于电力行业一种先进的避雷器部分替代品,它的作用相当于避雷器,但又与传统的避雷器不同。1:避雷器只能是相地保护(单相保护,每组用三个),即可以相地保护也可以相间保护(三相)。
(户外型的过电压保护器即为组合式避雷器)过电压保护器的使用条件1、适用于户内、外(详见具体产品型号);2、环境温度-40℃ ~ +40℃;3、海拔高度2000m及以下(高于2000m应选用专用高原型产品);4、电源频率不小于48Hz,不。
2:过电压保护器一般安装在柜体内,而传统的避雷器既可以安装在柜体内也可以安装在箱体外(箱体外部的基本上都是避雷器)。常见系统标称电压就三种,6kV、10kV、35kV。其它电压等级仅偶尔会出现。第二步、确定结构特征有间隙优于无间隙,但高原用(海拔2000m以上)除外。
第三步、确定保护对象A型为弱绝缘类保护(如保护电动机,有的厂家称D型)B型为常规电器类保护(如保护变压器,有的厂家称S型、Z型或P型)C型为大能量冲击类保护(如保护电容器,有的厂家称R型)第四步、确定使用场所户内型:用于开关柜内,要求尺寸小、中性点绝缘好。
阻容结构优于氧化锌结构,但电容保护用除外。户外型:用于站内露天,要求尺寸大、防污闪能力高。其它注意事项: 名称上:也有的厂家称过电压吸收器、组合式避雷器等。 型号上:无统一国标,能否通用主要看产品结构特征是否相同。
随着真空断路器的广泛应用,其强开断能力引发的各类操作过电压,对电力设备的保护提出了新的课题,组合式过电压保护器正是为了解决这一难题而出现的新产品。 过电压保护器可用于保护电动机、开关、变压器、电容器及电缆等电器设备,保护功能完善,增加了相-相间保护, 解决了相间操作过电压幅值过高对电气设备的损坏,是传统的避雷器所不具备的。
组合式过电压保护器无严格的国标定义规则,目前各生产企业,按自己在检测中心申请的型号,来定义自己的产品,各企业同样用途产品型号差别很大,在做过电压保护器的试验前,应先查看该产品的说明书或出厂试验报告。下面,福一开电气—过电压保护器(TBP过电压保护器、35KV过电压保护器)专业生产厂家就《组合式TBP过电压保护器调试》问题作如下详解,看看是否有你需要的吧。
节:绝缘测试 试验前应将TBP过电压保护器擦净。用2500V及以上兆欧表分别测量相相、相地之间的绝缘电阻。35kV以上的过电压保护器,绝缘阻值不低于2500MΩ,35kV及以下的避雷器,绝缘阻值不低于1000MΩ。第二节:有间隙型TBP过电压保护器一.性试验及外观检查及检测1.工频放电试验 在TBP过电压保护器的相相、相地之间的工频放电。
测试时,从零均匀开压,观察电流表的变化,当电流突变时,表明TBP过电压保护器动作放电, 此时电压为工频放电电压值,放电后,应在0.2s内切断工频电源。每次测量间隔不小于15秒,测量三次,求平均值,该值不应小于说明书中规定参数值的 85%。
2.复和型过电压保护器的工频放电试验 有采用氧化锌非线性电阻和放电间隙串联的结构,使两者互为保护;放电间隙使氧化锌非线性电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波。
当工频放电电压达到这种过电压保护器的击穿放电值时,间隙立即击穿放电,在试验回路中产生弱的窄幅尖峰脉冲电流,并对测量回路以及周围空间造成较强烈的电磁干扰,这时,间隙放电检测仪发出号(或用数字安培表因受到干扰而产生剧烈的闪烁),表明间隙成功击穿放电,该电压值为该相的工频放电电压值。
在电容器组的正常工作状态下,由于电抗器承担的电压极低,因此过电压保护器的荷电率也非常的小,对其长期运行性能及其有利。在电容器组的投切过程中,无论真空开关出现何种异常工况,都会造成回路的电磁振荡。
过电压保护器使用条件1、户内型,海拔高度不超过2000m,超出2000m可根据实际情况特制;2、环境温度:不低于-20℃,不高于+40℃,相对湿度不大于95%(25℃);3、电网频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统);4、安装。 3)如果氧化锌避雷器在运行中由于内部元件发生劣化,引起阻性泄漏电流的增加,即有功损失分量不断加大,如此继续劣化下去,达到一定程度后会导至避雷器的热崩溃,若不能迅速将不正常的避雷器及时退出运行,很可能在一段时间内(几月、天或数小时)发生爆炸,引发大面积电力事故的判断依据无法知道。避雷器用放电计数器是用来监测避雷器放电动作的一种高压电器,其构造由非线性电阻、电磁计数器和一些电子元件组成。在正常运行电压下,流过计数器的漏电流非常小,计数器不动作。当避雷器通过雷电波、操作波和工频过电压时,强大的工作电流从计数器的非线性电阻通过,经过直流变换,对电磁线圈放电而使计数器吸动一次,来实现测量避雷器动作次数的装置。在结构上采用电阻片取压,电磁线圈动作,计数器显示,透明玻璃罩、密封橡皮垫、底版及法兰等进行卡装密封,高压出线端从底板中心引出。
2.电导电流测量(泄漏电流) 在保护器相相、相地之间施加直流的系统额定电压,测量流过保护器的电流不应大于20μA(有些厂家规定为不大于30μA)。组合式过电压保护器分无间隙和有带串联间隙两种,本文主要探讨带串联间隙氧化锌避雷器。
组合式氧化锌避雷器由特殊间隙体和氧化锌阀片(ZNO)组成,根据生产厂家技术方案不同,间隙结构也不同,间隙主要有四间隙、三间隙、菱形间隙(单间隙),六间隙等,同时间隙上有并联电阻和无并联电阻两种。间隙的不同技术特点也不同。
1、四间隙星形接法组合式过电压保护器由四个完全相同的保护单元组成过电压保护器,每个单元都有放电间隙和ZNO电阻片构成。在该保护器中采用ZNO和放电间隙相结合使两者互为保护。放电间隙使ZNO的荷电率为零,过电压保护器的优异的非线性又使放电间隙动作后立即熄弧、无截流、无续流,放电间隙不再承担灭弧任务,冲击系数可以达到1,放电电压值不随放电波形变化而变化,因而使用寿命得到提高。
该接线方式可将相间过电压大幅度降低,与常规的氧化锌相比,相间过电压下降60%∽70%。在单相接地、间隙性弧光接地和谐振过电压下可长期运行。由于相相、相地都是双间隙,每个间隙承担1/2工频放电电压,在正常情况下中心点电位是“零”,则由相间隙承担工频电压,同时对地存在寄生电容,寄生电容的存在会使实际放电值出现不稳定。
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