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質量合格的過電壓保護器廠家

  • 公司: 樊高電氣(滿城區分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:樊露
  • 更新時間:2025-05-30 23:51:46 ip歸屬地:保定,天氣:陰,溫度:19-31 瀏覽次數:2
  • 所在地:滿城
  • 標題:質量合格的過電壓保護器廠家
  • 來源: fanlu0128
質量合格的過電壓保護器廠家
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以下是:質量合格的過電壓保護器廠家的產品參數
產品參數
產品價格1/臺
發貨期限1
供貨總量2112
運費說明1
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以下是:質量合格的過電壓保護器廠家的圖文介紹



.避雷器絕緣電阻的測量 
絕緣電阻的測量,對FS型避雷器而言,主要是檢查密封情況,若密封不嚴必然會引起內部受潮,因而使絕緣電阻明顯下降。按預試規程要求,測量時應試驗2500V兆歐表進行,測得其絕緣電阻應不低于2500MΩ。測試前將氧化鋅避雷器瓷套表面擦干凈,否則會因外套表面泄漏電流而影響測試的準確性。為此,在進行測試前需用吸水性好的干凈布將瓷套表面擦干凈,用細金屬線在外套靠前個傘裙下部繞一圈再接到兆歐表“屏蔽”接線柱上以影響。在測試中兆歐表與避雷器連接線要盡量短,并保證電氣接觸良好,測試時兆歐表應水平放置,搖速均勻,并以每分鐘120轉為宜,以取得良好的測量效果。 防雷器價格對FZ型避雷器而言,除檢查內部是否受潮外,還要檢查并聯電阻是否斷裂、老化,若并聯電阻老化、斷裂,因接觸不良,將使絕緣電阻增大。為確保測量值得準確,應測量二次并比較數據是否有變化。測量應使用同一電壓等級的同一塊兆歐表進行測量,否則無法比較。
2.直流1毫安參考電壓試驗 
測試時在氧化鋅避雷器兩端施加0.75倍1毫安直流電壓(直流電壓脈動率不大于±1.5%),當通過避雷器的電流穩定在1毫安時。避雷器兩端的電壓應不小于25千伏。
3.直流泄漏電流試驗 
測試時在避雷器兩端施加0.75倍1毫安直流電壓后,通過氧化鋅避雷器的泄漏電流應不大于50μA。在測試過程中,當泄漏電流達到30μA后還要繼續升高電壓,這時泄漏電流會劇增,此時應緩慢升高電壓,如升壓過快測量會不準確。為防止瓷套表面泄漏電流的影響,測試前應使用吸水性好的布將瓷套外表面擦干凈,以影響。
4.帶并聯電阻避雷器電導電流的測量 
并聯電阻避雷器型號測量帶的電導電流使用的安表,其表的準確度應不低于1.5級,連接導線要粗且短,以減小導線電阻對測量的影響。測量時還要注意電暈電流及高電壓周圍雜散電容的影響。不宜用靜電電壓表測量。測試設備要遠離容易產生干擾磁場的設備,或設置屏蔽措施。 測量電導電流時,其直流試驗電壓的施加應從足夠低的數值開始然后緩慢升高,分段施加電壓并分段讀取電導電流值。待試驗電壓保持在規定時間后,如安表指針沒大擺動,其顯示值即為該電壓的電導電流值。 如果并聯電阻老化、接觸不良,則電導電流明顯下降,若并聯電阻斷裂,則電導電流降到零。假如并聯電阻本身進水受潮,電導電流會急劇增大,一般可達1000μA以上。 為確保高壓避雷器測試數的、準確,還要對不同溫度下測量的電導電流值進行比較,并將它們換算到同一溫度的電導電流值。經驗證明,溫度每升高10℃,電導電流則大約增大3%~5%。過電壓保護器試驗原理
為防止有意外因素對產品的損壞,在避雷器投運之前,應進行試驗及定期檢測。




這里的要害問題是:攝像機是安防
系統的有機組成部分,與主機和全系統有著緊密的電氣連接關系,“攝像機立桿避雷針化”后,避雷針也就“正式”成了安防系統的有機組成部分,避雷針也與主機和全系統有著緊密的電氣連接關系。這是安防工程的現實,也是“專業防雷廠家”有意無意回避或忽略的問題。如何發現電流互感器CT二次開路及電流互感器CT二次開路解決方法電流互感器即CT一次繞組匝數少,使用時一次繞組串聯在被測線路里,二次繞組匝數多,與測量儀表和繼電
器等電流線圈串聯使用,測量儀表和繼電器等電流線圈阻抗很小,所以正常運行時CT是接近短路狀態的。CT二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若二次開路,其阻抗無限大,二次電流等于零,其磁勢也等于零,就不能去平衡一次電流產生的磁勢,那么一次電流將全部作用于激磁,使鐵芯嚴重飽和。磁飽和使鐵損增大,電流互感器CT發熱,CT線圈的絕緣也會因過熱而被燒壞。還會在鐵芯上產生剩磁
,增大互感器誤差。嚴重的是由于磁飽和,交變磁通的正弦波變為梯形波,在磁通迅速變化的瞬間,二次線圈上將感應出很高的電壓,其峰值可達幾千伏,如此高的電壓作用在二次線圈和二次回路上,對人身和設備都存在著嚴重的威脅。所以CT在任何時候都是不允許二次側開路運行的。如何發現CT二次開路故障呢,一般可從以下現象進行檢查判斷:1回路儀表指示異常,一般是降低或為零。用于測量表計的電流回路開路,會使三相電流表指示不
一致、功率表指示降低、計量表計轉速緩慢或不轉。如表計指示時有時無,則可能處于半開路狀態(接觸不良)。2電流互感器CT本體有無噪聲、振動不均勻、嚴重發熱、冒煙等現象,當然這些現象在負荷小時表現并不明顯3電流互感器CT二次回路端子、元件線頭有放電、打火現象。4繼保發生誤動或拒動,這種情況可在誤跳閘或越級跳閘時發現并處理。5電度表、繼電器等冒煙燒壞。而有無功功率表及電度表、遠動裝置的變送器、保護裝置的繼
電器燒壞,不僅會使CT二次開路,還會使PT二次短路,電流互感器CT二次過電壓保護器可以有效解決CT二次開路。結論及故障處理:以上是檢查CT二次開路的一些基本線索,實質上在正常運行中,一次負荷不大,二次無工作,且不是測量用電流回路開路時,CT的二次開路故障是不容易發現的。檢查處理CT二次開路故障,要盡量減小一次負荷電流,以降低二次回路的電壓。操作時注意,要站在絕緣墊上,戴好絕緣手套,使用絕緣良好
的工具。(1)發現CT二次開路,要先分清是哪一組電流回路故障、開路的相別、對保護有無影響,匯報調度,解除有可能誤動的保護。(2)盡量減小一次負荷電流。若CT嚴重損傷,應轉移負荷,停電處理。(3)盡快設法在就近的試驗端子上用良好的短接線按圖紙將CT二次短路,再檢查處理開路點。(4)若短接時發現有火花,那么短接應該是有效的,故障點應該就在短接點以下的回路中,可進一步查找。若短接時沒有火花,則可能短接無
效,故障點可能在短接點以前的回路中,可逐點向前變換短接點,縮小范圍檢查,CT二次開路可裝設電流互感器CT二次過電壓保護器。


2.電導電流測量(泄漏電流) 在保護器相相、相地之間施加直流的系統額定電壓,測量流過保護器的電流不應大于20μA(有些廠家規定為不大于30μA)。組合式過電壓保護器分無間隙和有帶串聯間隙兩種,本文主要探討帶串聯間隙氧化鋅避雷器。
  組合式氧化鋅避雷器由特殊間隙體和氧化鋅閥片(ZNO)組成,根據生產廠家技術方案不同,間隙結構也不同,間隙主要有四間隙、三間隙、菱形間隙(單間隙),六間隙等,同時間隙上有并聯電阻和無并聯電阻兩種。間隙的不同技術特點也不同。
  1、四間隙星形接法組合式過電壓保護器由四個完全相同的保護單元組成過電壓保護器,每個單元都有放電間隙和ZNO電阻片構成。在該保護器中采用ZNO和放電間隙相結合使兩者互為保護。放電間隙使ZNO的荷電率為零,過電壓保護器的優異的非線性又使放電間隙動作后立即熄弧、無截流、無續流,放電間隙不再承擔滅弧任務,沖擊系數可以達到1,放電電壓值不隨放電波形變化而變化,因而使用壽命得到提高。
  該接線方式可將相間過電壓大幅度降低,與常規的氧化鋅相比,相間過電壓下降60%∽70%。在單相接地、間隙性弧光接地和諧振過電壓下可長期運行。由于相相、相地都是雙間隙,每個間隙承擔1/2工頻放電電壓,在正常情況下中心點電位是“零”,則由相間隙承擔工頻電壓,同時對地存在寄生電容,寄生電容的存在會使實際放電值出現不穩定。



這有用嗎?曝光的案例是:連防雷器一起被燒毀。這種“專業防雷廠家”視頻通道的防雷設計有幾個疑點值得關注。1)先看前端串接在攝像機輸出端的視頻號防雷
器:防雷器上端接視頻線的輸入輸出,另有一個接地點常態下與視頻線開路(有的產品做成了常態短路),高壓時內部元件將視頻線短路接地泄放雷電流。這里應該注意到:攝像機立桿接閃時,視頻號防雷器放電通道是:“避雷針體—攝像機—視頻短線—防雷器內部放電元件短路—接地點—接地網”;接閃時,避雷針體與防雷器這兩個“雷電流放電通道”是并聯向地網放電的。2)立桿避雷針接閃時,巨大的放電電流在避雷針體上形成巨大的“雷電
反擊電壓”;視頻號防雷器的上端也同樣加有這個“雷電反擊電壓”。如果這個防雷器能夠把40萬伏以上的“雷電壓”,削減到十幾伏、幾伏以下,那么這個防雷器泄放雷電流的能力必需大大超過避雷針,使雷電流“主要通過防雷器泄放”,而不是主要通過避雷針泄放。很難想象,“防雷器用≥2.5mm2的絕緣多股銅芯黃綠色軟線直接與地網連接”,它的放電能力能遠遠超過金屬立桿?顯然不可能,后果只能是“引雷自毀”。3)“專業防雷
廠家”介紹的防雷器都是防感應雷的,沒有介紹可以有效防“雷電反擊電壓”而又不被燒毀的。但是他們積極推出的“安防防雷系統設計”卻敢于這么應用,說明這類設計缺乏起碼的安防系統概念。如果真有這么厲害的防雷器,那避雷針就可以不用了。4)把“雷電反擊電壓”直接引入安防系統,到底是防雷還是引雷?對這個問題,2年多來的安防論壇追蹤,沒有一個“專業防雷廠家”能作出正面解釋,他們一律采取回避態度。到目前為止,只見過一
些“專業防雷廠家”,積極倡導安防工程這樣設計和應用,沒有見過哪個專業廠家的防雷器(浪涌保護器)產品敢于宣傳“泄放雷電流的能力可以超過避雷針”,可以的限制“雷電反擊電壓”。隱患一:把“雷電反擊電壓”直接引入安防系統攝像機立桿避雷針化,就是指立桿按照避雷針設計,并強調攝像機外殼必須與金屬立桿等電位連接。我們來分析防直擊雷的“攝像機立桿避雷針化”,對安防系統的影響。




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3、戶外型:避雷器組合型可帶機械計數器。過電壓保護器與避雷器的區別過電壓保護器是屬于電力行業一種先進的避雷器部分替代品,它的作用相當于避雷器,但又與傳統的避雷器不同。1:避雷器只能是相地保護(單相保護,每組用三個),即可以相地保護也可以相間保護(三相)。
  (戶外型的過電壓保護器即為組合式避雷器)過電壓保護器的使用條件1、適用于戶內、外(詳見具體產品型號);2、環境溫度-40℃ ~ +40℃;3、海拔高度2000m及以下(高于2000m應選用專用高原型產品);4、電源頻率不小于48Hz,不。
   2:過電壓保護器一般安裝在柜體內,而傳統的避雷器既可以安裝在柜體內也可以安裝在箱體外(箱體外部的基本上都是避雷器)。常見系統標稱電壓就三種,6kV、10kV、35kV。其它電壓等級僅偶爾會出現。第二步、確定結構特征有間隙優于無間隙,但高原用(海拔2000m以上)除外。
  第三步、確定保護對象A型為弱絕緣類保護(如保護電動機,有的廠家稱D型)B型為常規電器類保護(如保護變壓器,有的廠家稱S型、Z型或P型)C型為大能量沖擊類保護(如保護電容器,有的廠家稱R型)第四步、確定使用場所戶內型:用于開關柜內,要求尺寸小、中性點絕緣好。
  阻容結構優于氧化鋅結構,但電容保護用除外。戶外型:用于站內露天,要求尺寸大、防污閃能力高。其它注意事項:     名稱上:也有的廠家稱過電壓吸收器、組合式避雷器等。 型號上:無統一國標,能否通用主要看產品結構特征是否相同。
   隨著真空斷路器的廣泛應用,其強開斷能力引發的各類操作過電壓,對電力設備的保護提出了新的課題,組合式過電壓保護器正是為了解決這一難題而出現的新產品。    過電壓保護器可用于保護電動機、開關、變壓器、電容器及電纜等電器設備,保護功能完善,增加了相-相間保護, 解決了相間操作過電壓幅值過高對電氣設備的損壞,是傳統的避雷器所不具備的。
   組合式過電壓保護器無嚴格的國標定義規則,目前各生產企業,按自己在檢測中心申請的型號,來定義自己的產品,各企業同樣用途產品型號差別很大,在做過電壓保護器的試驗前,應先查看該產品的說明書或出廠試驗報告。下面,福一開電氣—過電壓保護器(TBP過電壓保護器、35KV過電壓保護器)專業生產廠家就《組合式TBP過電壓保護器調試》問題作如下詳解,看看是否有你需要的吧。
  節:絕緣測試    試驗前應將TBP過電壓保護器擦凈。用2500V及以上兆歐表分別測量相相、相地之間的絕緣電阻。35kV以上的過電壓保護器,絕緣阻值不低于2500MΩ,35kV及以下的避雷器,絕緣阻值不低于1000MΩ。第二節:有間隙型TBP過電壓保護器一.性試驗及外觀檢查及檢測1.工頻放電試驗    在TBP過電壓保護器的相相、相地之間的工頻放電。
  測試時,從零均勻開壓,觀察電流表的變化,當電流突變時,表明TBP過電壓保護器動作放電,    此時電壓為工頻放電電壓值,放電后,應在0.2s內切斷工頻電源。每次測量間隔不小于15秒,測量三次,求平均值,該值不應小于說明書中規定參數值的 85%。
  2.復和型過電壓保護器的工頻放電試驗    有采用氧化鋅非線性電阻和放電間隙串聯的結構,使兩者互為保護;放電間隙使氧化鋅非線性電阻的荷電率為零,氧化鋅的非線性特性又使放電間隙動作后立即熄弧,無續流、無截波。
   當工頻放電電壓達到這種過電壓保護器的擊穿放電值時,間隙立即擊穿放電,在試驗回路中產生弱的窄幅尖峰脈沖電流,并對測量回路以及周圍空間造成較強烈的電磁干擾,這時,間隙放電檢測儀發出號(或用數字安培表因受到干擾而產生劇烈的閃爍),表明間隙成功擊穿放電,該電壓值為該相的工頻放電電壓值。




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