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阀式避雷器的巡视检查。查看上引线联结处的密封是否严密完好,以免雨水进入使其内部受潮后将其冲击残压升高,非线性电阻的电导电流将大幅增大,即使在正常运行电压下避雷器也会发热损坏。若有可能应在其上引线联结处加装防雨套,防止雨水进入内部;查看上下引线有无断线、断股或烧损痕迹及放电记录器有否烧坏损伤,若发现以上现象应将避雷器推出运行进行处理。对前一种现象只需将引线适当维修或更换即可,对后一种现象则说明避雷器内部发生了某种故障,应对其详细检查、测试,查明故障后进行处理;查看瓷套外表有无遭受赃物物质的污染,对其安装场所周围空气污秽物经潮气湿润其中的可溶生电解质被溶解,在电压作用下泄露电流显著增大,据有关资料介绍,电瓷产品在湿污状况下起放电电压仅有清洁干燥时的左右。不仅如此,还会使电压分布很不均匀。在有并联电阻的避雷器中,将使在某些电压分布较大的并联电阻上通过的电流上升,可能使并联电阻被烧坏而发生事故。再就是瓷套严重污染,还会降低避雷器动作后的灭弧能力,使其保护性能遭受及不利的影响。因此,保持瓷套表面的清洁干燥、无任何污秽物,是运行管理工作至关重要的一环。此外,每次发生过电压后(如雷电、单相接地等),应进行特殊巡视检查。主要查看放电记录器有否动作、瓷套表面有无闪络放电痕迹、上下引线有无松动及是否被和烧毁痕迹,避雷器本身是否有发生动摇等现象等。三、运行中的注意事项。正常运行电压必须低于其灭弧电压;运行满10年的避雷器应对其进行解修,因阀式避雷器对谐振过电压是无能为力的,若其在持续时问较长谐振过电压作用下,可能会出现超过阀式避雷器所能吸收的过电压能量而损坏、甚至引起。所以对其安装场所的谐振过压,应予以特别注意并设法加以。[1]3-200kV交流无间隙瓷壳式氧化锌避雷器110-200kVGIS用罐式氧化锌避雷器3-1OOkV有串联间隙氧化锌避雷器3-200kV交流无间隙瓷壳式氧化锌避雷器、复合外套金属氧化物型避雷器(额定电压3.8-200kV)已幵发多用途多系列产品额定电压3.8-228kV交流无间隙瓷壳式氧化锌避雷器是用于保护交流输变电设备免受大气过电压和操作过电压损害



间隙避雷器是利用排放闪络电的原理来保护电力系统设备免受雷击击害的一种避雷设备。其结构是将两个金属球形电极放置于极距为一定的绝缘罩内,使电极之间保持一定距离,形成间隙,当空气中存在高电压时,间隙内的空气会被电离,形成等离子体通道,从而使突发放电在间隙中消失。管型避雷器是由金属氧化物压敏电阻、导体之间的介质以及外壳构成的。如果线路电压超过特定电压,金属氧化物电阻体便被激发,通过从线路中漏电,从而起到保护的作用。普通阀型避雷器相较于管型避雷器而言,由多个金属氧化物压敏电阻体平行连接而成,具有相应的耐压等级,一旦线路电压超过特定电压,金属氧化物电阻体被激发,从而达到保护电力系统的作用。氧化锌避雷器是一种由外壳和连接放电中心部分和隔离部分组成的避雷设备。其连接放电中心的部分由金属氧化物电阻体,导体和连接线组成。当氧化锌避雷器所连接的电路电压超过特定电压时,金属氧化物电阻体便被激发,并从电力系统中漏出超过该压力的部分电压,将其保护。总的来说,各种避雷器的结构特点和优缺点不同。间隙避雷器的结构简单,性能可靠,但需要间距较大。管型避雷器和普通阀型避雷器的结构相似,具有相应的耐压等级,但其技术相对较成熟,使用寿命较短。氧化锌避雷器拥有较高的工作电压范围,可调过电压,耐久性强等特点,但是相对较高。因此,在实际应用中,选择适合的避雷器,需结合其特性及所处环境进行选型。




当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。原始的避雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“避雷器”。20世纪20年代,出现了铝避雷器,氧化膜避雷器和丸式避雷器。30年代出现了管式避雷器。50年代出现了碳化硅避雷器。70年代又出现了金属氧化物避雷器。现代高压避雷器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。避雷器有管式和阀式两大类。阀式避雷器分为碳化硅阀式避雷器和金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)。阀式避雷器主要由封闭在瓷套中、相互串联的火花间隔及非线性电阻构成,火花间隙能在遇到过电压时被击穿放电,在正常运行的工频电压下起将电源与非线性电阻相互隔断的作用。非线性电阻在过电压时能吸收过电压能量以限制放电电压下的残压,和起着限制工频续流的作用。非线性电阻在正常工作状态下对工频电流的电阻非常大,因而使工频电流被隔断;当遇到雷电时,在过电压作用下电阻值非常小,使雷电流得以畅通流地。雷电流过后,其电阻值又自动恢复到原来的较大值。将跟随而来的工频续流限制在较小范围之内,对被保护设备起到防雷保护作用,也是使电网恢复正常。[1]管式避雷其结构原理见图。内间隙(又称灭弧间隙)置于产气材料制成的灭弧管内,外间隙将管子与电网隔开。雷电过电压使内外间隙放电,内间隙电弧高温使产气材料产生气体,管内气压迅速增加,高压气体从喷口喷出灭弧。管式避雷器具有较大的冲击通流能力,可用在雷电流幅值很大的地方。但管式避雷器放电电压较高且分散性大,动作时产生截波,保护性能较差。主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。碳化硅避雷其基本工作元件是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的避雷器产品具有多节瓷套)。阀式避雷器阀式避雷器火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体隔离,在过电压时放电和切断电源供给的续流。碳化硅避雷器的火花间隙由许多间隙串联组成,放电分散性小,伏秒特性平坦,灭弧性能好。碳化硅阀片是以电工碳化硅为主体,与结合剂混合后,经压形、烧结而成的非线性电阻体,呈圆饼状。



1.氧化锌避雷器安装前,需正确检查铭牌内容,是否符合所需系统的额定电压。 2.避雷器固定在支架上,上端接高压线,下端需要可靠接地。 3.为避免将避雷器用作支撑绝缘子,安装时应尽量靠近被保护设备,以达到更好的保护效果。 4.避雷器安装在跌落式熔断器后的接线端,利于分闸时起到保护作用,变压器低压侧应安装低压避雷器,以防止正负变换引起的过电压损坏用电设备。 6.氧化锌避雷器在用户中需要注意使用场所、温度、湿度,避雷器不宜安装在振动大或污垢严重、有腐蚀性气体的场所。 7.氧化锌避雷器在使用中需要定期进行性试验,测量漏电流。并要求漏电流在产品规定的正常范围内。 氧化锌避雷器均装设了在线泄漏电流表,以此来监视避雷器的运行状况。在线泄漏电流表反映的是通过瓷套外绝缘和避雷器阀片的电流。 (1)避雷器的在线泄漏电流表读数异常增大 避雷器内部受潮主要是密封不良引起的。潮气的来源有: ①在避雷器生产过程中,安装环境湿度超标; ②阀片及内部零部件烘干不彻底,有部分潮气滞留; ③装配时将密封圈漏放、放偏;或在密封圈与瓷套密封封面之间夹有杂物; ④运行一段时期后密封部件损坏造成进潮。 (2)避雷器的在线泄漏电流表读数降低甚至为零。




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