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相似文献
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1.
苏碧萍 《电气应用》2005,24(8):52-54
本文阐述了无间隙金属氧化物避雷器额定电压选择,应根据中性点有效接地或非有效接地的中压电力系统来确定,这是因为产品制造新标准中未规定1.3倍额定电压2h工频过电压耐受时间要求。中性点非有效接地的中压电力系统,应采用有间隙金属氧化物避雷器。  相似文献   

2.
本文阐述了无间隙金属氧化物避雷器额定电压选择,应根据中性点有效接地或非有效接地的中压电力系统来确定,这是因为产品制造新标准中未规定1.3倍额定电压2h工频过电压耐受时间要求。中性点非有效接地的中压电力系统,应采用有间隙金属氧化物避雷器。  相似文献   

3.
车文俊 《供用电》1996,13(4):27-29
与瓷外套无间隙金属氧化物避雷器(简称MOA)相比,有机外套无间隙金属氧化物避雷器(简称MOPA)具有许多特点:  相似文献   

4.
陆平 《湖北电力》2007,31(5):6-7,9
根据GB 11032-2000等效于IEC 60099-4:1991《交流无间隙金属氧化物避雷器》,讨论10~500 kV站用无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)的额定电压(UR)、持续运行电压(UC)的选择,并通过保护水平与绝缘配合的比较,提出在工程设计中如何按新标准选择MOA的参数。  相似文献   

5.
1 前言 避雷器外套(包括瓷外套和有机外套)的绝缘耐受试验要求在国标中已有明确规定。例如,GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》第5.12条规定:“避雷器瓷套的绝缘耐受电压应符合GB311.1中对高压电器外绝缘的规定”。第6.12条规定:“本试验应在干、湿状态下进行,……。具体试验要求及方法,应符合GB311.1~311.3中的规定”。 但是,笔者在一些避雷器制造厂的鉴定资料(含企业标准和型式试验报告等)及宣传材料中发现,试验值经常高于或低于国标规定值。例  相似文献   

6.
1 前言 近几年,国内外流行一种新型的过电压保护电器:有机外套无间隙金属氧化物避雷器(Metal—oxide polymeric surge arresters,简称为MOPA)。与瓷外套无间隙金属氧化物避雷器(简称为MOA)相比,MOPA具有许多优点: a.内部无空腔,密封和散热性能优良; b.防爆性能优越; c.外套耐污能力强,使运行维护周期长,  相似文献   

7.
无间隙金属氧化物避雷器的选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
廉浩明 《华东电力》2003,31(12):46-47
无间隙金属氧化物避雷器正逐步取代传统的碳化硅阀型避雷器 ,介绍了无间隙金属氧化物避雷器主要参数的额定电压、保护水平的选择原则和方法 ,并对电缆段和 GIS的实际应用中的有关情况作了说明  相似文献   

8.
陆平 《华中电力》2002,15(4):34-35,39
根据GB11032-2000等效于IEC60099-4:1991《交流无间隙金属化物避雷器》(以下简称MOA新国标),讨论10-220kV站用无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)的额定电压(UR),持续运行电压(UC)的选择,并通过保护特性的比较,提出在工程设计中如何按新标准选择MOA的参数。  相似文献   

9.
国标GB 110 32 - 2 0 0 0《交流无间隙金属氧化物避雷器》第 3 2条表 1中规定 :“并联补偿电容器用避雷器 ,在 5kV≤Ur(额定电压 )≤ 90kV (有效值 ) ,In=5kA等级”。这是显然不对的。交流无间隙金属氧化物避雷器 (以下简称WG MOA)的In(标称放电电流 )等级 ,实质是WGMOA允许吸收能量等级。切合操作过程中 ,在WGMOA产生的能量是随着切合操作用的断路器发生一相重击穿还是两相击重穿、电力系统中性点接地方式的不同、并联电容器组容量的大小、WGMOA布置的不同 (相对地、相间和相对中性点等 )、并联电容器组…  相似文献   

10.
有关线路避雷器标准和参数设计中的几个问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
结合新制订的电力行业标准“交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器”(讨论稿),对一些参数设计问题,如线路避雷器设计的基本要求,额定电压、直流1mA参考电压、方波冲击电流值、操作冲击通流能力、串联间隙的放电电压特性、串联间隙支撑绝缘子试验电压值的确定等,提出一些看法与建议,供有关部门特别是制订标准的部门参考和讨论,以期有利于该类新产品的推广使用和设计水平的提高。  相似文献   

11.
实施雷电侵入、雷直击和工频接地故障状态下电压互感器二次绕组中性点的雷电传递和地网两点间电位差的实验和仿真研究。结果显示:雷电冲击波头对二次侧振荡峰值的影响非常明显,电压型和电容型电压互感器的传递过电压幅值均随波头时间的缩短而上升;加装避雷器保护后传递到二次绕组中性点的过电压得到了明显的限制,表明低压无间隙金属氧化物避雷器(MOA)适用于电压互感器二次绕组中性点过电压保护,但所选择的避雷器额定电压要与实际情况相适应。  相似文献   

12.
许颖 《电力设备》2001,2(3):62-63
GB11002-2000<交流无间隙金属氧化物避雷器>3.2节表1中避雷器按其电压等级分类,严重误导无间隙金属氧化物避雷器(WGMOA)的应用选择,致使110kV及以上和66kV及以下电力变压器绕组各侧用WGMOA的标称放电电流(In)等级不一致;并联补偿电容器用WGMOA的通流能力偏低,旋转电机用WGMOA的In等级太低,影响电力系统的安全运行.  相似文献   

13.
金属氧化物避雷器额定电压及持续运行电压取值的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
许锦元  王蕙 《中国电力》1999,32(12):64-68
以IEC99 —4 验证金属氧化物避雷器( MOA) 额定电压UR、持续运行电压UC 的动作负载试验规定为依据,讨论MOA 选型中UR、UC 取值问题,提出220 kV 及以下电网MOA 的UR、UC取值,分析它们应用于工程的可行性。指出正确理解和合理选取UR、UC 值,可促进MOA 制造水平提高,使电网受益增加。  相似文献   

14.
《电网技术》2006,30(4):96-96
譬 万 产品名称 型号 生产单位 检验 日期 检测依据 检验报告 编号 l 1 okv交流系统配电用复合外套无间隙金属 氧化物避雷器 YHSWS一17巧0 凯杰尔科技(大连)有 限公司 05.以28 GBllO32~2以X】交流无间隙金属 氧化物避雷器 2仪巧(冤17 2 10kv交流系统配电用复合外套无间隙金属 氧化物避雷器 YHSWZ一17j45 凯杰尔科技(大连)有 限公司 05.以28 CBll032一20以〕交流无间隙金属 氧化物避雷器 2《洲:】5《洲)8 3 交流126kV单相一壳式Gls用无间隙气体绝 缘子金属封闭金属氧化物避雷器 Y10WFZ一1(X)12印 北京中电科苑高压电器 技术有限公…  相似文献   

15.
谢永 《浙江电力》1995,(4):15-18,22
讨论了无间隙金属氧化物避雷器的额定电压和持续运动电压的定义和限值,并在此基础上,分析了该避雷器在3-63kV中性点非有效接地电网中损坏率较高的原因,对变电所母线上的过电压保护,提出了建议。  相似文献   

16.
万帅  陈家宏  谭进  谷山强  陈坤 《高电压技术》2012,38(10):2714-2720
为了提高±500kV直流输电线路的耐雷水平,降低其雷击闪络率,研制开发了±500kV直流线路用复合外套带串联间隙金属氧化物避雷器。通过对该避雷器动作负载和保护原理的研究,提出了其结构性能要求,并设计计算了该避雷器的主要技术参数。研制出了额定电压571kV、8/20μs标称放电电流20kA下残压为1 064kV,正极性雷电冲击50%放电电压为1 830kV的±500kV直流线路避雷器。型式试验结果表明,所研制的±500kV直流线路避雷器电气、机械特性等均达到设计要求,能够有效保护±500kV直流绝缘子串免遭雷击闪络。±500kV直流线路避雷器的成功研制填补了直流输电线路避雷器的技术空白,为该避雷器在±500kV直流输电线路上的推广应用打下了基础。  相似文献   

17.
张家骞 《电世界》2005,46(5):1-3
有间隙金属氧化物避雷器由于其串联间隙的隔离与分压作用,大大降低了对氧化锌电阻片性能上的要求。相对早期的无间隙产品,运行可靠性高,成本优势突现。本文列出了有间隙金属氧化物避雷器的国内最新标准(报批稿)所规定的技术参数,并针对新标准的相关问题进行了解释。选用有间隙金属氧化物避雷器时,除了看残压外还应兼顾产品的冲击放电伏一秒特性,且以数值相对差的一种视作该产品的保护特性。  相似文献   

18.
许军进 《电世界》2006,47(1):36-37
我公司总降系统为中性点经消弧线圈接地系统,10kVⅢ段母线出线为电缆出线,系统采用过补偿方式,中性点设备一次接线简图见图1。图1中电压互感器TV为JDJ-6型,额定电压比为6000/100,最大额定输出为200VA;避雷器F采用HY5WZ-17/45型,是金属氧化物避雷器,额定电压17kV,持续运行电压13.6kV,雷电冲击电流残压≤45kV,参考电压≥24kV;消弧线圈当时运行于4挡,电感电流IL=49.5A,10kVⅢ段母线及出线总电容电流为IC=40.4A。  相似文献   

19.
<正> 【问】交流无间隙金属氧化物避雷器的密封性能试验与其它避雷器有何异同? 【答】根据国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》第6.16条规定:“交流无间隙金属氧化物避雷器的密封性能试验采用氦质谱检漏仪检验密封。避雷器的漏率要求小于6.65×10~-aPa·L/s。如果条件不具备时,允许用其它有效方法进行此项试验。如浸泡法和抽气法均可。除此以外,一般来说,其它避雷器只要采用浸泡法和抽气法就可以检验  相似文献   

20.
RCD-4型阻性电流测量仪电压信号的三种取法   总被引:1,自引:0,他引:1  
颜文 《电世界》2005,46(5):5-7
用RCD-4型阻性电流测量仪(以下简称RCD-4)测量运行中无间隙金属氧化物避雷器(MOA)的阻性电流的基本原理是:取被测相MOA的全电流信号,再取一个与被测相MOA两端电压同相的电压信号。全电流基波相量I1在电压基波相量U1上的投影,即为MOA阻性电流基波IRI。(如图1)。由于该仪器电流测量回路的输入阻抗很小,用电流测量电缆的两个探头分别与放电计数器两端连接,即可测量MOA的全电流Ix。其电压信号的取法有三种,以下分别加以阐述。  相似文献   

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