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相似文献
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在我国由于技术经济的需要,广泛采用发电机直接配电给用户的方式,目前直配电机约占发电机总台数的60%,而发电机的冲击绝缘水平远较其他电气设备为低,因此发电机直配线中防雷保护是极重要的问题,苏联大都是经过电缆送电的自然无雷击发电机的  相似文献   

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长期以来,由于雷电造成3~10千伏配电变压器高、低压绕组绝缘被击穿的事故频繁发生。其原因有二:一是由于防雷措施不完善。如许多配电变压器低压侧未装低压避雷器,当高压侧落雷时,高压避雷器动作,在接地电阻上产生压降大部分加在低压绕组上,再耦合至高压侧沿高压绕组分布,可使中性点绝  相似文献   

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本文简述了目前城市10kV用户变电所,广泛采用氧化锌避雷器保护真空断路器操作过电压存在问题,以及应采取的措施。  相似文献   

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唐耀胜 《电力电容器》2002,(4):17-19,31
从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可靠运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。  相似文献   

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从我国电力系统实际情况出发 ,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准 ,提出了使电力系统安全、可靠运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法 ,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值  相似文献   

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1140V是一种比较特殊的电压等级。目前,煤矿井下掘进机、刮板运输机使用该电压等级的较多,而用作配电线路供电的不是太多。胜利油田河口采油厂为防止配电线路上出现的窃电现象,采用了1140V这种比较特殊的电压等级,由配电线路直供用电设备。由于线路采用的是架空线路,极易遭受雷击,所以线路、设备的避雷问题需要解决。选择氧化锌避雷器(MOA)进行保护是比较好的方法。但市场上没有该电压等级的MOA,故必须自行研制、设计。  相似文献   

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前言自六十年代末日本首先研制出氧化锌压敏电阻以来,苏联、美国、西德和瑞典等国家,也都先后开展此项研究工作。经过短短十几年的发展,不断地改善和提高氧化锌压敏电阻的性能,使其适应于电力系统的要求,研制成氧  相似文献   

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本文介绍氧化锌避雷器的概况,简述了有关特性和一些独特参数的意义、氧化锌避雷器的容量校核、产品质最试验以及提高氧锌化避雷器保护性能的措施。  相似文献   

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本文主要介绍了葛洲坝换流站中的交直流滤滤器用氧化锌避雷器的研制情况。重点论述这种氧化锌避雷器的负载特点、主要性能参数、结构特点以及试验验证情况。  相似文献   

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介绍用于220kV、500kV及更高电压等级的新型氧化锌避雷器。  相似文献   

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许颖 《电网技术》1996,20(2):6-7
本文对直配旋转电机用无间隙金属氧化物避雷器的五个主要技术条件即持续运行电压Uc、标称放电电流In、大电流短波冲击耐受值、2ms长波冲击耐受值和压力释放装置允许的电力系统短路电流值等进行了分析。  相似文献   

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由北京强都科技开发有限公司生产的工业用多极重载连接器,是吸取国外先进的技术,采用优质的工业原料及严格的生产工艺制造的。该产品采用金属外壳、银铜触点,具有开断容易、导通率好、插拔方便、接驳正确率高以及抗震动和防水功能好的特点,适于对环境要求高及检修难度大、频繁插拔的情况,可用于机床、电气控制、开关柜、纺织机械、电梯、机车制造业、电力设备、冶金、仪表、工业自动化等行业。  相似文献   

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1969年日本松下电器公司制出了以氧化锌(ZnO)为主要成分的新的非线性电阻元件。以后为了把其优良的非线性电阻特性用于避雷器,美国通用电气公司(GE)和日本明电舍等又进行了研制。明电舍于1975年制成了电压直到275千伏级的氧化锌避雷器。此外,日本三菱电机公司也于1977年成批生产成功。图1示出了氧化锌避雷器的电压——电流特性。由于氧化锌元件几乎没有电流流  相似文献   

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张志仁 《供用电》1999,16(6):36-37
我国国产氧化锌避雷器损坏事故中,69%是制造质量问题,25%为运行不当,6%为选型不当。虽然选型不当造成避雷器损坏比例较小,但其危害极大;不仅要造成自身的损坏,也可能引起被保护设备的损坏。最近,在对保护110kV主变压器中性点氧化锌避雷器的调查中,发现选型不当十分严重,应引起重视。  相似文献   

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氧化锌避雷器的选型   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对氧化锌避雷器的分类进行简要的介绍,着重介绍了氧化锌避雷器在工程设计中的选择与计算。  相似文献   

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《大众用电》2010,(3):36-36
<正>氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效  相似文献   

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利用氧化锌避雷器保护并联电容器组的过电压   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文叙述并联电容器组在电力系统中引起的问题,利用氧化锌避雷器(MOA)解决这些问题的重要性。由于MOA在性能不同于炭化硅避雷器(SiC)。提出如何选择MOA参数的方法,并提出电力系统最关心的保护水平与电容器给绝缘水平的配合问题,举例说明,这是国内外首先的应用。同时提出用户对MOA应用应该注意的事项。  相似文献   

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