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氧化锌避雷器配套使用放电计数器,维护人员可清晰掌握避雷器的运行质量,电力系统中与氧化锌避雷器配套使用的仪器,串接在避雷器接地回路中。下面小编给大家介绍一下避雷器在线监测器的作用及使用方法。避雷器在线监测器的作用避雷器用在线监测器”适用于交流电网中的各种避雷器,其可在线监测运行电压
下的通过避雷器的持续电流,通过观测持续电流的变化可以有效的检测出避雷器内部老化或受潮等异常,避免避雷器带故障运行。避雷器在线监测器中的污秽表可用于监测避雷器瓷套外表污秽程度,放电计数器可用来记录避雷器的动作次数。避雷器在线监测器(原名避雷器漏电流及动作记录器)是交流高压电力系统中避雷器的在线监测仪器,该仪器集毫安表与计数器为一体,串联在避雷器接地回路中。避雷器在线监测器中的毫安表用于监测运行电压下
通过避雷器的泄漏电流峰值,可以有效地检测出避雷器内部是否受潮或内部元件是否异常等情况,放电计数器则记录避雷器在过电压下的动作次数。避雷器在线监测器设计了指针式动作计数器,计数器面板大,便于远处观察;增加了由发光管组成的漏电流警示装置,更明显地提示巡视人员的注意及夜间观察。外形尺寸小外观美观,安装方便,可在不停电的情况下,对避雷器实施在线监测。避雷器在线监测器的使用方法(1)避雷器在线监测器串接于避
雷器低压端与地之间。若需重复测试乐清樊高电气有限公司 ,不要松开按钮,待1-2秒指示灯又闪烁时,即可再次点击测试。6、连续测试会导致校验仪发热,请注意适当间隙时间。以减少故障,延长电池寿命。7、校验器输出分高、中、低三档,可通过头部的拨动开关进行调节,以适应测试不同类型或厂牌的计数器。8、如按下按钮3秒钟以上指示灯仍未闪亮,则表示需要对电池进行充电。9、校验器请勿随意拆卸。氧化锌避雷器是一种过电压保护器,主要用于保护电力系统、铁道电气化系统、通讯系统
中的各种电气设备如变压器、开关、电容组、阻波器、互感器、发电机、电力电缆等免受大气过电压、操作过电压和工频暂态过电压等损坏,是电力系统绝缘配合的基础。因些氧化锌避雷器的应用非常广泛,而通常需要配套使用放电计数器,它的原理是什么呢?氧化锌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、底板和法兰等进行卡装密封,高压出线端从底板中心引出。放电计数器为单针十位数循环计,具备有计数进位功能,可连续计数指示,数10次后再进入下一循环计数周期。适合于避
雷器动作频繁地区和无人值班场所使用。


(1)承受各
种内过电压作用,特别在线路中段,内过电压值高,过电压出现频率高,要求通流容量较大。  (2)荷电率相对较高,与变电站内避雷器不同,线路中段没有限压措施,电容效应等都能引起电压升高,线路避雷器荷电率较高。  (3)线震、特强冷热作用、风摆、冰雪等可能破坏避雷器的密封。  我国有间隙线路避雷器的外串联间隙分两大类:纯空气的棒–棒间隙,见图1(b);由复合绝缘子支撑的环–环间隙,见图1(a
)。其技术性能比较见表5[6]。目前我国使用后者的较多,主要是安装方便的原因。 线路避雷器能够有效地降低跳闸率,是目前中国避雷器发展方向之一。线路避雷器的设计必须解决多个特殊问题,本文提出的试验、计算、防设计、能量校核方法、阀片尺寸计算、电位分布计算方法都有一定的参考价值,并已在500kV 线路避雷器中得到了应用。本文系统地给出了110~500kV线路避雷器技术参数表,强调线路避雷器的爬电距离在本
体部分、间隙部分都应分别达到1.7cm/kV。比较了有间隙避雷器和无间隙避雷器,无间隙避雷器由于可靠性较高,具有保护裕度大、绝缘配合分散性小的优势,在中国使用量上也占有一定的优势;有间隙避雷器中的纯空气间隙分散性较小,持续运行稳定性相对较高。此外,线路避雷器应是免维护的什么是高压避雷器过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。高压避雷器,也叫浪涌保护器,是一种为各种电子设备、仪器
仪表、通讯线路提供防护的电子装置。



具备耐天侯、抗紫外线、耐电蚀损等优良性能。与瓷套相比,硅橡胶复合外套在重量、耐污性能上占有很大优势,详见表1。复合外套可选用的材料、品种很多。我国主选材料为乙烯基硅橡胶,其分子结构式如图2 。由图2可见,硅橡胶主链为Si—O键,键能高达445kJ/mol,远高于太阳紫外线能量(398kJ/moI)。因此,避雷器于户外长期使用时,紫外线不能断开Si—O键,不发生硅橡胶开裂、“粉化” 现象。 (2)具
备耐久性粘接技术    避雷器在多年使用中要经受引 线拉力、线震、风摆、冰雪等的作用。上、下法兰与环氧玻璃纤维布筒的粘接部分是避雷器负载力传递区域,也是密封技术的薄弱环节。笔者认为,采用高温、度环氧浇合剂和倒锥形结构是目前成功的设计之一,实践也证明了这一点。   (3)对接口的包封技术   包封硅橡胶复合外套上、下法兰与环氧玻璃布筒连接的外露面是避雷器加强密封的良策,也是防止电蚀损的
又一有效措施。目前许多国外同类产品在工艺上亦未能实现这样的包封;但必须保证硅橡胶与法兰各种金属材料及热处理后的镀层之间有良好的粘合。此外,可在法兰上增加一个下大上小的槽形结构,以增强硅橡胶不出现脱胶的机械应力。  (4)防技术  为取得良好的防性能可在模压硫化伞裙前将环氧玻璃纤维筒加工出长条梯形槽,并用专用楔形嵌件堵紧。梯形槽在避雷器故障时起排气作用,楔形嵌件保证注塑时硅橡胶不至于进入环氧
玻璃纤维布筒内腔。梯形槽的长度、数量、防力须经严格计算及试验求得。该型避雷器在中国及都通过了40kA和800A的短路电流试验。  (5)吸收能量校核  有间隙线路避雷器由避雷器本体和外串联间隙构成。正常运行工况下避雷器本体的荷电率为10%以下,它主要承受雷击过电压,因此对它的其他技术性能要求大为降低。避雷器电阻片承受雷击过电压的能力极强,直径50mm的电阻片即能承受4/10ms、100kA
大电流冲击,其技术特性参见表2。330kV、500kV线路避雷器的突出技术问题是电位分布不均匀。





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