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交流输电线路避雷器参数选择和安装
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关键词: 无间隙金属氧化物
交流输电线路
一、点击查看输电线路用避雷器的型号含义 二、点击查看输电线路用避雷器选择的一般程序 三、交流输电线路避雷器参数选择和应用 四、安装 本文适用于系统标称电压为10kV~1000kV交流输电线路防雷用复合外套有外串联间隙金属氧化物避雷器及无间隙金属氧化物選雷器。 本文不适用于安装在变电站出口线路上用于保护变电站设备的金属氧化物遇雷器,以及配电线路中保护柱上开关和柱上变压器的金属氧化物選雷器。
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防雷器的参数该如何选择
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防雷器的参数如何选择,来确定设备是否能够全安,参考以下几点: 箝位电压——这表示将导致MOV接通地线的电压值。箝位电压越低,表示保护性能越好。此UL标称值有三个保护水平——330伏、400伏和500伏。通常,箝位电压超过400伏就太高了。 能量吸收/耗散能力——此标称值表示浪涌保护器在烧毁前能够吸收多少能量,单位为焦耳。其数值越高,保护性能就越好。您购买的保护器的这一标称值至少要在200至400焦耳之间。若要获得更好的保护性能,应该寻找此标称值在600焦耳以上的产品。 响应时间——浪涌保护器不会立刻断开;它们对电涌做出响应会有略微的延迟。响应时间越长,
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图文详解:避雷器的结构和原理
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关键词: 避雷器的结构
避雷器的原理
避雷器的试验项目
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 避雷器的作用当雷电过电压沿架空线路侵入变配电所或其他建筑物内时,将发生闪络,甚至将电气设备的绝缘击穿。 因此,假如在电气设备的电源进线端并联一种保护设备即避雷器,如图1,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。 避雷器的保护作用基于三个前提: (1)伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合 (2)保证其残压低于被保护绝缘的冲击电气强度 
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你知道避雷器与浪涌保护器的区别吗?
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避雷器和浪涌保护器二者作为电气设备中常用的原件都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但两者在应用上还是有许多区别。今天就来介绍这两类产品的具体区别。 一、避雷器 1、避雷器 过电压限制器。当过电压出现时,避雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。 2、阀片 具有非线性伏安特性的电阻片,在过电压时呈低电阻。从而限制避雷器上的电压,而在正常工频电压下呈高阻,能限制通过避雷器的电流。 3、避雷器的额定电压 是施加到避雷器端子间最大允许工频电
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金属氧化物避雷器电流基本参数分析
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关键词: 电气专业论文
金属氧化物避雷器
电流基本参数
内容简介 为了解哪些电气参数能正确反映金属氧化物避雷器(MOA)电气性能的变化及如何判断MOA性能的优 劣,对MOA电流基本参数的物理性能进行了分析和讨论,论证了阻性电流参数与MOA性能变化间的关系。结果表明,阻性电流峰值能综合反映MOA的受潮、元件损坏、表面污秽和阀片老化等参数的变化,是反映MOA性能的 重要指标;阻性电流基波对MOA阀片老化的反映不灵敏,不能单独以它作为判断MOA性能好坏的指标;应该根 据各基本电流参数的变化来综合分析判断MOA电气性能的优劣。
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输电线路避雷器的选择与安装
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雷鸣闪电,是常见的自然现象。近几年来.由雷电流的分流将发生变化,—部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路。降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前.国外已广泛使用
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浪涌保护器和避雷器的区别
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浪涌保护器和避雷器不是一回事。虽然二者都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品;2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的;4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。 浪涌保护器和避雷器
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[电气分享]输电线路避雷器的选择与安装
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雷鸣闪电,是常见的自然现象。近几年来.由雷电流的分流将发生变化,—部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路。降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前.国外已广泛使用
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防雷器应用讲解资料Pdf(72页)
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关键词: 雷电保护系统
防雷技术参数
本资料为防雷器应用讲解资料,Pdf格式,共72页 资料目录: 雷电流波型 防雷器介绍 防雷技术参数 雷电保护系统 浪涌保护器及分类标准 不同供电系统防雷器的应用 通信线防雷器介绍 防雷器安装中要注意的几个问题 部分图纸展示: 防雷器技术.png 浪涌保护器及分类标准.png 雷电保护系统.png 设置 防雷保护分区.png 实测雷电流波形.png 线缆的敷设.png
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obo防雷器及应用 72页
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关键词: 雷电保护系统
防雷技术参数
通信线防雷器
主要内容obo防雷器及应用 72页 雷电流波型 防雷器介绍 防雷技术参数 雷电保护系统 浪涌保护器及分类标准 不同供电系统防雷器的应用 通信线防雷器介绍 防雷器安装中要注意的几个问题 电压浪涌的防护措施 防雷器的设置 防雷器技术 雷电流波形定义 实测雷电流波形 压敏电阻技术
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obo防雷器及应用72页
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关键词: 防雷技术参数
雷电保护系统
本资料为obo防雷器及应用 72页 1.雷电流波型 2.防雷器介绍 3.防雷技术参数 4.雷电保护系统 5.浪涌保护器及分类标准 6.不同供电系统防雷器的应用 7.通信线防雷器介绍 8.防雷器安装中要注意的几个问题 obo防雷器及应用 72页 雷电流波形 防雷器技术 放电管技术 二极管技术 雷电保护系统 雷电保护器 电源防雷器 &n
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