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铜包钢圆线:设备中避雷器和放电计的设计
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  本文介绍了表中避雷器放电计数器的必要性和选择参数。
  时,针对不同的结构,介绍了避雷器和放电仪表布线的布线方法和长度要求。键词:闪电,计数器填埋布线图分类号:TM02文献代码:A文章编号:2095年至2945年(2017)24-0108-02概述整个表可能损坏在运行期间的过电压期间。外的共用雷电过电压,也有一个工作电压(开关切换,设置变压器服务,启动和空气压缩机的停止等)和故障急性过压。了更好地保护电力设备,控制柜中安装了氧化锌避雷器。常安装在直列式机柜,变压器柜,变压器输出柜中。化锌避雷器(MOV)因其优异的非线性特性而被广泛使用。是从图1中看到的[1]的1的范围对应于parafoudre.A的正常工作范围。
  时,只有很小的漏电流流过,该电涌放电器具有高电阻状态,相当于一个电路开放,范围2主要是临时电力浪涌和操作。喘振区域中,电阻逐渐变成非线性,以及轨迹3是电涌放电器在这一点上的主要工作范围,雷电流和过避雷器的操作电流是大于1 Ka大并且该避雷器一种抵抗力弱的状态。
  外,随着过电压的增加,电阻越低,短路状态越接近。
  过电压消失后,避雷器返回到范围1.避雷器内部的氧化锌电阻阀具有良好的恢复特性,可承受多次浪涌。是,如果频繁支持电压,则阀门会逐渐恶化或损坏。意拉幅机的雷击次数 - 通过放电计。常见的避雷器类型是JS-8型,结构简单,易于安装且具有独特的功能。了可靠计数,必须保证垃圾填埋计数器的灵敏度。验表明,避雷器放电计数器的灵敏度与电流的幅度有关。
  保可靠性的电流的上限和下限是显而易见的。浪涌电流的大小超过极限时,电涌放电器无法准确计数[2]。电计的上限电流必须对应于电涌放电器的标称放电电流,下限电流一般为50A。外,放电计有一个重要参数:方波电流为2000μs。前市场上常用的有150A,200A,400A和600A四种类型,主要反映仪表受雷击时内部电阻的电流阻抗。于作者对某些市场样品的解剖,很少有制造商可以使用400A和600A。许多情况下,由于设计链接忽略此设置,因此制造商的物理对象也不同。电计数器避雷器计数器放电的原理是,避雷器的放电电流经由放电计数器的电阻器和并联连接在电阻器加载所述电容器进入到地面。
  充电电压达到电磁继电器的动作值时,它关闭,指针旋转,计数器计数一次。电计是一种纯机械结构,可在运输过程中强烈振动时修改仪表的值。此,为了更准确地记录放电计数器的数量,必须在现场系统电力传输操作之前执行零设置。通常的检查过程中,必须能够记录放电计数器的数量,并且当三相之间的差异大于4次时,铜包钢圆线必须测试电涌放电器以确认其完整性。了确认仪表的灵敏度,在配电室或发电厂的定期检查和维护期间,仪表内的电容器可以由振动器装载和卸载。检测的绝缘。然有必要设定为SPD的放电计数器,它在许多工程项目,很多人都误解了浪涌保护,放电计数器的设计产品设计被发现。线避雷器和放电仪表接线我们都知道避雷器的一端连接到母线,另一端必须接地。此,在一般情况下,三相电涌保护器的接地的端通常连接到一个总线铜和铜条连接到所述设备的接地栏。种方法是正确的。而,当避雷器配备JS-8型放电计时,许多型号直接将放电计的端子连接到避雷器的重量而不改变上述情况。

铜包钢圆线:设备中避雷器和放电计的设计_no.17

  表通常有两个端子:一个位于避雷器的地面上,另一个位于地面上。
  种方法显然不包括仪表的工作方式!电表必须通过电涌放电器的放电电流与电涌放电器串联。就是说,电涌放电器的接地端子首先连接到放电计数器,然后放电计数器接地。确的布线在图2中所示的放电器和金属基座的接地的点被集成,安装不可避免地接触到该设备中,这相当于使的壳体接触大地。此,避雷器必须安装在环氧树脂卡上。后将三相电涌保护器的接地端子连接到三个仪表端子,然后将仪表的接地端子连接到铜接地排。误的接线方法相当于使放电计的两端短路,这样可以防止电流流入电表,电表无法工作。些避雷器分开从体内或避雷器的主体的接地点的金属碱是通过isolants.Le避雷器可以直接被安装在环氧树脂的金属条上无需额外的开关螺栓固定到基座。是,这些避雷器通常有两个接地螺栓:一个连接到主体的内阀板,另一个是基座的接地。计和安装之间需要区分。
  图3中,左图在传统电涌放电器的固定底座下面有一个单独的安装底座,两个底座通过绝缘尼龙螺栓连接。电计可直接连接到原基座的接地孔,不会被底座上的接地标记误导;右图为避雷器本体的内部处理,避雷器的接地点分开分开;因此,这种结构是实用的。

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  线要求的国家标准GB 11032-2010没有指定避雷器的接地线的规格“无中断浪涌金属氧化物”时,它可以通过计算闪电放电的能量[3来确定]:布线的电涌放电器的设计的选择主要是横截面的面积被链接和无关与长度S = 3950(ρ20(1 + K(θR - 20))/( CPγ(θr - 40)))0.5上述结论不是问题。是,忽略了避雷器布线和电感损失对残余电压的影响。波正面过电压对此特别敏感。于放电计数器的访问,等效布线避雷器(避雷器的上端与所述母线+避雷器的高度+放电计数器的长度+的土地的长度之间的距离系统)增加。别是对于35kV面板,避雷器的主体高度通常约为800 mm。
  些旨在方便读取仪表的型号是在仪器室设计的,这增加了布线距离。定计数器被安装在仪器室,总线长度为4米,25平方毫米铜线被使用时,电感L =1μH/ m和电流流动是65千个4kμs 。35kV型中央氧化锌避雷器在4/10μs时残余压力为154kV(参见福建闽清产品手册)。算:茜= Ldi上/ DT = 4 * 1 *(65 * 0.9 / 4)=千伏,如果它被叠加在避雷器的残余电压58.5千伏诱导的电压下降,会产生压力剩余212.5千伏。35kV的电压水平下,开关设备的最大雷电冲击电压为185kV。雷器的集成功能和接线电感,剩余电压超过受保护设备的电阻电压等级。此,避雷器的布线应尽可能短,并且电表应安装在避雷器附近。论为了更好地保护设备免受雷击,提高电力系统的安全性,必须注意避雷器的雷电放电。(1)建议为避雷器安装一个放电计,并经常检查放电次数。(2)避雷器必须根据产品结构设计,以选择合适的放电仪接线方法。(3)避雷器和放电计必须安装在设备的底部,以尽量减少布线的长度。
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