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相似文献
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1.
<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   

2.
一般配电变压器在一次绕组接有F5—10阀型避雷器,阀型避雷器的残压U_o为50 kV,但配电变压器工频接地电阻为4Ω~10Ω(10Ω适用于100 kV·A以下的配电变压器)。当10 kV侧着雷后雷电侵入波对避雷器放电,这时变压器一次绕组承受的电压为U=U(?)×R_ch,这样若当雷电流达5kA时,5kA×10Ω=50kV。因此变压器外壳电位将上升达到50 kV,二次  相似文献   

3.
该文介绍了利用金属氧化物避雷器,对10kV并联电容器组进行过电压保护,并对两种避雷器保护接线进行了分析。  相似文献   

4.
避雷器的选型和分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨电压等级6~110kV的避雷器参数选择。介绍了碳化硅阀式避雷器、金属氧化物避雷器和避雷器的安装位置,并特别分析了旋转电机的避雷器的选用及安装位置。通过6~110kV的避雷器参数的具体计算,得出了优先考虑系统中性点直接接地方式为直接接地或接地故障切除时间为10s以内的运行方式;如果系统中性点接地方式允许带接地故障运行,推荐采用串联间隙金属氧化物避雷器的结论。  相似文献   

5.
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   

6.
35kV输电线路避雷器能有效地防止雷电过电压,提高供电可靠性。但近年来,由于线路避雷器故障导致线路停电的事故时有发生,因此,对输电线路避雷器运行状况进行在线监测就显得尤为重要。渭南供电分公司在3条35kV线路上应用了避雷器在线监测系统,取得了较好的效果。  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.
赵虹 《农村电工》2003,11(8):20-20
1阀型避雷器变电站35kV和10kV设备最早采用阀型避雷器作防雷保护,过去常用的阀型避雷器有两种,FS型和FZ型。FS型避雷器没有并联电阻,其冲击放电电压较高,伏秒特性曲线较陡,残压较高。FZ型避雷器的火花间隙上并联有分路电阻,可提高其工频放电电压。但这两种避雷器的防污性能不好,瓷套污秽后影响间隙的放电特性,且瓷套老化较快,击穿率较高。2氧化锌避雷器现在普遍采用的是交流无间隙氧化锌避雷器,这是一种与传统避雷器完全不同的新型避雷器。传统避雷器都采用碳化硅阀片,正常运行时,靠间隙将其同电源隔开,出现过电压时间隙被击穿,阀片放…  相似文献   

9.
为保护电力设施免受雷电过电压和系统过电压的冲击,普遍安装使用了金属氧化物避雷器。特别是在10 kV配电网中普遍采用了无间隙金属氧化物避雷器,随着运行时间的推移,在10 kV配电网中因金属氧化物避雷器损坏引起的线路跳闸、接地事故经常发生,严重影响了10 kV配电网的安全运行。  相似文献   

10.
董征森 《农村电气化》2011,(7):35-35,37
针对变电站10kV电压互感器柜消缺处理验电时,发现避雷器上部接线柱头带电,从现场接线方式与电气一次接线图、设备之间的安全检修距离、"三种人"对两票管理规定执行及工程验收等方面对10kV电压互感器柜避雷器带电故障进行原因分析,并提出对避雷器直接接于母线的接线方式进行改进、开展"图实相符"专项排查治理等整改措施。  相似文献   

11.
1事故经过带电班班长甲带领工作班成员乙、丙、丁三人,对10 kV架空线路电缆引下杆(直线杆)氧化锌避雷器进行更换。带电班到达工作现场后,甲与值班调控人员联系,在获得许可命令并停用该线路重合闸后,进行人员分工,并交代安全措施。乙登杆至作业位置系好安全带,用绝缘操作杆先后把两边相避雷器更换后。由于更换中间相避雷器甲、乙交叉工位不是太合适(工位相对较低),乙便解开安全带调整工位,工位调整好后在其准备系安全带时,由于工位设置高且左手动作过大,小臂触及边相带电引线,触电后从杆上掉落,经抢救无效死亡。  相似文献   

12.
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   

13.
2009年12月31日,某新建变电站投运时,当时110kV侧为内桥接线,送其中群1线路时,该线路的110kVGIS用单相避雷器(型号为Y10WF-102/266)内部发出连续异常响声;改为撑2线路送电时,另一组避雷器也出现同样的问题。于2010年1月12日对产品进行了更换,并已正常投入运行。  相似文献   

14.
1事件经过2019年2月,某110kV变电站10kVⅠ段母线162开关过流Ⅱ段保护动作跳闸,重合成功,紧接着1号主变低后备保护动作跳开102开关。经现场检查变电站内无异常,163线1#杆C相电缆头避雷器爆炸,引线烧断搭在横担上,162线和164线1#杆线夹脱落,后将避雷器、线夹更换后恢复送电正常。  相似文献   

15.
邹金运 《排灌机械》1994,12(1):38-39
一、问题的提出避雷器是一种防雷设备,它对保护机电排灌设备、尤其是变压器起了很大的作用。一旦出现雷击过电压,避雷器就很快对地导通,将雷电流泄入大地;在雷电流通过后,又很快恢复对地不通状态。可是近年来,避雷器不仅避雷效果差,反而频频发生爆炸事故,严重影响FS-10kV系统的安全运行。从1984年起,我县出现过FS-10避雷器的爆炸事故。当时由于数量少,未引起重视。但以后却逐年增多。据统计,1984~1991年共爆炸10只,而1992年却爆炸了37只,给10kV系统造成较大损失并危及设备的安全。为此,笔者对如何找出FS-10避雷器爆炸…  相似文献   

16.
荣成 《农村电工》2009,17(8):15-16
1 案例简介 某冶炼厂自有10kV高压供电线路上的高压跌落式熔断器和避雷器使用时间较长.2002年4月,该厂法定代表人满某电话委托某县供电公司抢修班班长邹某为其代购设备材料并为其更换安装.4月18日,邹某应满某的要求,带领其所在供电公司的2名职工为该冶炼厂更换安装了高压跌落式熔断器和避雷器.4月24日晚8时许,新更换的避雷器发生爆炸,变压器烧毁,造成了该厂停产等经济损失.于是该冶炼厂将某供电公司和邹某列为共同被告诉至当地县人民法院,要求二被告连带赔偿经济损失134 763.55元.在法院审理过程中,原告撤销了对邹某的起诉,仅诉请法院判决被告某供电公司承担赔偿责任.  相似文献   

17.
HY5W3型金属氧化锌避雷器,由于体积较小,方便安装,不需要每年进行校验,被人们称为免检型避雷器。但有人误认为免检型避雷器终生免检,就十分错误了。2003年9月和2004年1月,山东省乐陵供电公司市区供电所所辖的10kV线路有两条发生接地跳闸故障,经查是这种型号的避雷器造成的,而当时并没有发生雷雨。另外,以往用的阀式避雷器遭到雷击破坏后大多数都会爆裂,从外观上很容易发现,而这种避雷器从外观上很难反映出其完好性。因此需要对这种避雷器定期校验,一般周期应为2~3年,每次要做好记录,对比参数,掌握其运行情况,发现异常及时采取措施,提高线…  相似文献   

18.
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   

19.
对一起35 kV输电线路金属氧化物避雷器雷击后击穿的情况进行了介绍,从解体检查、感应雷过电压、直击雷过电压等方面着手,通过对避雷器击穿原因深入分析,最终做出击穿原因的初步判断,提出了金属氧化物避雷器在采购选型、运行抽检等一些防范措施,对今后预防金属氧化物避雷器击穿跳闸有一定的借鉴作用。  相似文献   

20.
35kV及以下电网中使用复合外套金属氧化物避雷器(简称复合避雷器)已经越来越普遍,复合避雷器与瓷外套避雷器相比较,其优点是重量轻,复合外套内部发生短路,高温产生的压力只会让硅橡胶鼓破电阻片散开,而不会有硬的碎片伤及人身和设备。但是复合外套在运行中,仍然有比较大的受潮概率,进而引发避雷器故障,造成停电事故。运行中,需要采用避雷器在线监测器,对其进行带电监测,以便及时发现异常避雷器,避免设备事故发生。  相似文献   

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