【全新视界!】HY5WS-5/15氧化锌避雷器直销产品视频,带你领略产品新风尚!

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氧化锌避雷器是一种具有出色保护性能的设备,它依赖氧化锌的独特非线性伏安特性。在正常工作电压下,避雷器中的电流极其微小(微安或毫安级别),确保了电力系统的稳定运行。其关键创新在于没有传统的放电间隙,而是利用氧化锌的非线性性质,当过电压出现时,电阻会快速下降,有效地释放过电压能量,实现有效的保护作用。 对于氧化锌避雷器的检测,现代化的测试仪器如采用微电脑技术,能够测量避雷器在工频电压下的各种参数,包括全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流和有功功率等,为维护和评估其性能提供了科学依据。 氧化锌避雷器的发展历程可以追溯到上世纪七十年代,它主要由氧化锌压敏电阻构成。压敏电阻在正常电压下呈现高阻状态,相当于绝缘状态,但在遇到超过其压敏电压的冲击时,会迅速变成低阻状态,类似于短路。值得注意的是,压敏电阻在击穿后可以自我恢复,当过电压后,它会恢复到高阻绝缘状态。 在电力系统中安装氧化锌避雷器,当雷电引发的高电压冲击到来时,压敏电阻会承受并导通雷电流,从而将电源线上的电压控制在范围,有效地保护了电气设备免受雷击损害。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,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。




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该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能好、高的耐污秽性能良好的防性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。[2]按结构性能分氧化锌避雷器按结构性能可分为:无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)三类。1、以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端型号说明型号说明标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统高电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以上系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统高电压的80。对应以上的倍数分别有110避雷器、100避雷器和80避雷器。[6]我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如:Y5WR-7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。2、保证在单相接地过电压下运行且电力系统情况下的避雷器选型及必要性从运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则:(1)氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。(2)在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下运行10s构成严重威胁。且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。而由于氧化锌避雷器的额定电压选择过低,使避雷器在单相接地过电压甚至许多暂态过电压下工作出现事故。




1.氧化锌避雷器安装前,需正确检查铭牌内容,是否符合所需系统的额定电压。 2.避雷器固定在支架上,上端接高压线,下端需要可靠接地。 3.为避免将避雷器用作支撑绝缘子,安装时应尽量靠近被保护设备,以达到更好的保护效果。 4.避雷器安装在跌落式熔断器后的接线端,利于分闸时起到保护作用,变压器低压侧应安装低压避雷器,以防止正负变换引起的过电压损坏用电设备。 6.氧化锌避雷器在用户中需要注意使用场所、温度、湿度,避雷器不宜安装在振动大或污垢严重、有腐蚀性气体的场所。 7.氧化锌避雷器在使用中需要定期进行性试验,测量漏电流。并要求漏电流在产品规定的正常范围内。 氧化锌避雷器均装设了在线泄漏电流表,以此来监视避雷器的运行状况。在线泄漏电流表反映的是通过瓷套外绝缘和避雷器阀片的电流。 (1)避雷器的在线泄漏电流表读数异常增大 避雷器内部受潮主要是密封不良引起的。潮气的来源有: ①在避雷器生产过程中,安装环境湿度超标; ②阀片及内部零部件烘干不彻底,有部分潮气滞留; ③装配时将密封圈漏放、放偏;或在密封圈与瓷套密封封面之间夹有杂物; ④运行一段时期后密封部件损坏造成进潮。 (2)避雷器的在线泄漏电流表读数降低甚至为零。




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