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相似文献
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1.
1不拆引线测量避雷器直流1 mA电压(U1mA)和0.75U1mA下泄漏电流的意义金属氧化物避雷器(MOA)是限制系统过电压及保护电气设备的重要装置。状态检修试验规程将测量避雷器  相似文献   

2.
张磊 《农村电工》2004,12(3):29
1绝缘电阻试验该试验是各种氧化锌避雷器的必做项目。主要用于判断避雷器阀片是否受潮,内部零件装配是否合格。试验前应将避雷器瓷套管擦净,用2500V兆欧表测出的绝缘电阻值应大于1000MΩ。2测避雷器通过1mA电流时直流电压值U1mA该电压又被称作标称直流电压、参考电压、最小参考电压、临界动作电压、起始动作电压等。该电压反映氧化锌避雷器由小电流工作区到大电流工作区的分界点,是无间隙氧化锌避雷器的必做项目。10kV氧化锌避雷器在12.7kV电压下,应该能工作24h;在15kV电压下,应能工作2h。U1mA直接反映避雷器承受短时过电压和系统额定电…  相似文献   

3.
1避雷器缺陷情况2011年5月20日9:00,值班员报"某110kV变电站110kV××线路避雷器L1相泄漏表指示偏大,全电流指示0.8mA(正常0.55mA),已达到正常值的1.45倍。"当天中午修试人员对该线路三相避雷器进行带电测试,数据见表1。  相似文献   

4.
随着测量仪表的更新发展 ,电气设备预防性试验中测量高电压的静电电压表逐渐被准确度较高的高压测量仪代替 ,但高压测量仪在直流泄漏试验中接入位置的不同直接影响试验结果。下面将我局电气试验人员在使用高压测量仪进行金属氧化物避雷器直流一毫安参考电压 (UDC1mA)及 75 %UDC1mA下的泄漏电流试验时的情况介绍分析如下 :1 第一种试验接线方式试验接线如图 1所示。图 1 试验接线 (方式 1)1-调压器 ;2 -GF - 2 0 0数显直流高压发生器 ;3-微安表 ;4 -JGY - 2 0 0高压测量仪 ;5 -Y10W - 10 0 / 2 6 0金属氧化物避雷器。试验结果表明 :…  相似文献   

5.
为了更安全和高效开展避雷器直流泄漏试验工作,通过研制220 kV及以上金属氧化物避雷器不拆线直流泄漏试验辅助装置,有效解决常规法临时接入试验避雷器可能能导致人员触电等风险,提高了试验安全。并且,利用装置转换开关切换完成微安表与分压电阻串接或单独工作两种状态,实现上、下两节避雷器试验不需更换接线,操作简单,提高工作效率。  相似文献   

6.
金属氧化物避雷器在电力系统中得到了广泛的应用。就运行情况而言,绝大多数避雷器运行良好,但在运行中的爆炸事故也时有发生。对于爆炸原因的分析,反映出一个共同的问题就是避雷器本身质量问题,其中有的是阀片性能不佳及参数设计不合理,有的是内部绝缘材质不良,还有的是在装配时工艺不良导致运行中受潮,而由于绝缘不良导致的事故所占比例还是比较大的。对此,除了应该慎重选择产品外,还必须通过严格的验收试验和定期的预防性试验,发现问题及时处理,避免事故的发生。1预防性试验金属氧化物避雷器的预防性试验,主要是测量1mA(直流)时的临界动…  相似文献   

7.
<正>1问题的提出在定期对10 kV避雷器进行预防性试验时发现,该类型的避雷器在拆下来试验时缺少专用的固定工具,固定过程不仅浪费人力和时间,影响工作效率,还可能在试验过程中出现松动翻倒,给试验结果造成影响,甚至会对试验人员的人身安全和设备安全构成威胁。2确定课题为了提高试验10 kV避雷器的工作效率,降低安全风险,研制一种可以固定10 kV避雷器试验的工具刻不容缓,小组确定此次活动的课题为:固定10 kV避雷器试验  相似文献   

8.
正5.2.4.2竞赛案例五,φ=-30°—0°—30°测量数据为U_(12)=173.1 V,U_(31)=101.1 V,U32=101.2 V,I_1=1.22 A,I_3=1.23 A,U_(12)I_1=140°,U_(32)I_2=350°,U_(31)I_1=350°。画出基准电流I1,通过已知条件画出U_(12)和U_(31),  相似文献   

9.
正1研制背景10 kV避雷器是35 kV变电站的重要保护装置,通常安装在线路易被雷击的部位,能保护电气设备免受瞬态过电压的危害,保障电网安全稳定运行。每年春检、秋检期间,供电公司都会对避雷器进行性能试验,其中最重要的一项就是避雷器的泄漏电流试验。  相似文献   

10.
春检临近,又到了开展避雷器预防性试验的时间,在装拆避雷器的过程中,由于安全技术措施不到位或雷雨季节提前等原因,事故时有发生,为规避安全风险,确保人身和设备安全,现将装拆避雷器时的注意事项归纳如下,供同行参考.  相似文献   

11.
春季防雷试验是一项必不可少的工作,它关系着电气设备在雷雨季节能否安全可靠地运行。这项工作点多面广,且时间紧,它必须在雷雨季节来临之前完成。由于禹州电业局以往所用的10kV避雷器是用导线连接在10kV出线的穿墙套管外侧,对避雷器作防雷试验必须先将线路停运、解备、作好安全措施,然后才许可工作人员将避雷器连接线拆掉,对避雷器作试验,不合格的更换掉。若避雷器试验合格,再将避雷器连接线接上,然后恢复送电。这样,一条10kV线路需办理一份第一种工作票和两份操作票。一条线路的停、送电操作时间就需要40min到1h的时间,加上工作班组自己…  相似文献   

12.
正(4)逆相序情况下U_(32)反接相量图如图16所示。设U_(32)=173 V,则U_1为V相,画图时,设边上的电压端子接反,如设U_3接反,要画出U_(32),由于:U'_(32)=U'_(31)+U_(12),U'_(32)是合成相量,U_(12)是正常相量,所以需要找到U'_(31),将U_3反向后得到U'_3,利用三角形法则先后得到U'_(31)和U'_(32)。此逆相序情况下:U_(12)和U_(32)夹角为330°(-30°)。  相似文献   

13.
<正>避雷器在使用过程中会出现元器件老化等劣化情况,一般通过预防性试验来发现这些问题。在定期对10 kV避雷器进行预防性试验时发现,避雷器在拆下来试验时缺少专用的固定工具,固定过程不仅浪费人力和时间,工作效率低,还可能在试验过程中出现松动翻倒,给试验结果造成影响,甚至会对试验人员的人身安全和设备安全构成威胁。  相似文献   

14.
(1)氧化锌避雷器平时无需维护。《电力设备预防性试验规程》规定:线路上阀型避雷器预防性试验周期,测量绝缘电阻的周期为1~3年;金属氧化物避雷器用于非发电厂、变电所时绝缘电阻的预试周期无要求,只在必要时进行。阀型避雷器需要每年在雷雨季节来临时投运,投运前一般应摇测绝缘电阻,雷雨季节过后要退出运行,增加了工作量。(2)氧化锌避雷器体积与质量小、运输安装方便,不易破损。它采用耐电蚀、抗老化、弹性好、机械强度高  相似文献   

15.
<正>可投切避雷器因其能在不停电的情况下,单独切除避雷器进行清擦、试验或更换,而且安装方便,操作简单,有效地提高了供电可靠性,故在10 kV线路上广泛应用。投切该型避雷器时应注意以下事项。(1)在切除避雷器时,操作人员应使用10 kV绝缘棒,前面的挂钩套住避雷器上  相似文献   

16.
大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。 电焊机实际消耗功率为: P_用=U_(ab)I_(ab)cosφ=U_线Icosφ=3~(1/2)U_相Icosφ 负荷电流I_(ab)流经表a元件所计量到的功率为: P_a=U_(aO)I_(ab)cos(30°-φ)=U_相Icos(30°-φ) 负荷电流I_(ba)流经表b元件所计量到的功率为: P_b=U_(bO)I_(ba)cos(30° φ)=U_相Icos(30° φ) 电能表总共计量 P_表=P_a P_b=U_相Icos(30°-φ) U_相Icos (30° φ)=3~(1/2)U_相Icosφ 可以看出:P_用=P_表,电能表所计量的电能与实际消耗的电能相同。因此这种计量方式的结果是正确的。  相似文献   

17.
正为了控制系统电压在合格范围,配电变压器常常设置有调挡装置。调挡装置是利用改变配电变压器变比进行调压的。变比公式可表示为K=N_1/N_2=U_(1N)/U_(2N)其中,N_1表示配电变压器高压侧绕组的匝数,N_2表示配电变压器低压侧绕组的匝数,U_(1N)表示配电变压器高压侧额定电压,U_(2N)表示配电变压器低压侧额定电压。理论上,在配电变压器运行时,若高压侧接入系统  相似文献   

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浅谈阀型避雷器的绝缘电阻试验湖北省京山县电力局(431800)张开福阀型避雷器的阀性电阻是否合格,对电力网的安全运行起着重要的作用。在《电气设备预防性试验规程》中规定,对发电厂、变电所(室)内的阀型避雷器每年雷雨季节前要测量绝缘电阻;对于线路上的避雷...  相似文献   

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张磊 《农村电工》2004,(3):29-29
1绝缘电阻试验 该试验是各种氧化锌避雷器的必做项目。主要用于判断避雷器阀片是否受潮,内部零件装配是否合格。试验前应将避雷器瓷套管擦净,用2500V兆欧表测出的绝缘电阻值应大于1000MΩ。  相似文献   

20.
1正常巡视1.1雷雨天:(1)防避雷针落雷反击伤人,应穿绝缘靴并远离避雷针5m;(2)防避雷器爆炸伤人,应戴安全帽,而且不得靠近避雷器检查动作值;(3)防室外端子箱及机构箱进水,应把端子箱及机构箱门关牢。1.2夜间:(1)夜间能见度低易发生事故,应保证户外照明良好并两人同时巡视,以便互  相似文献   

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