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  • 氧化锌避雷器直流参数测试仪厂家阐述氧化锌避雷器的优点

    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非常小(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。一、氧化锌避雷器的优点氧化锌避雷器的基本结构是阀片。氧化锌阀片在运行电压下呈绝缘状态,通过的电流很小,一般为10~15μA,并且氧化锌阀片的非线性特性主要是由晶界层形成的。其伏安特性曲线接近理想避雷器的伏安特性曲线。氧化锌避雷器除了有优良的非线性外,还具有以下主要优点:1、无间隙在工作电压作用下,氧化锌阀
  • 浅谈氧化锌避雷器的作用及其主要预防性试验项目

    氧化锌避雷器是连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效的保护电力设备,一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。当被保护设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够正常供电,起到过电压保护器的作用。氧化锌避雷器的工作原理是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动
  • 浅谈感性负载直流电阻快速测试仪特别注意事项

    感性负载直流电阻快速测试仪以高精度、便携、测试快等特点取代直流单、双臂电桥,是用来测试变压器绕组直流电阻的*仪器。在变压器直流电阻快速测试仪使用过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外,还要特别注意以下事项:1、当线圈温度稳定后才可进行测试,并且保证变压器油箱上下温度之差不超过3℃。2、测量需等到电流稳定后再计数,否则影响测试结果存在误差。3、尽量减少试验回路中的导线接触电阻,或者因油膜等导致接触不良,许多次切换测试,以免影响测试数据。4、测量变压器低压侧时,所有现场人员应与高压侧保持适
  • 浅谈电力系统过电压的分类及其形成原因

    电力系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。电力系统过电压产生的原因及特点如下:1、大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220kV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。2、工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。3、操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是
  • 高电压、大容量电气设备测试吸收比的目的

    吸收比主要适用于高电压、大容量电气设备绝缘性能的检测,是测量绝缘电阻之后更进一步的测量要求。对于一些小型电气设备,并没有要求测量吸收比。绝缘电阻吸收比指的是在同一次试验中,测得60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比,K=60"/15"。由于给设备加直流电压的时间长度不同,对设备的潮湿等状况的影响不同,因此比较两个时刻的比值,可以判断设备是否是因为潮湿的原因影响了绝缘电阻,绝缘受潮时吸收比zui小值为1,干燥时吸收比均大于1。测量吸收比的目的是发现绝缘受潮,吸收比除反映绝缘受潮情况外,还能
  • 常规发电机运行与检修时需进行的电气试验项目

    发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。常规发电机电气试验项目有:检修时绝缘的预防性试验(其中包括测量绝缘电阻、吸收比或极化指数,直流耐压及泄漏试验,工频交流耐压试验);定、转子绕组直流电阻的测量;转子交流阻抗和功率损耗试验;发电机运行中的试验(空载试验,负载试验,温升试验)。在电传动内燃机车上牵引发电机的励磁功率较大,为提供励磁电流而专门设置的励磁电源,即励磁发电
  • 测量变压器的局部放电具有重要意义

    变压器是电力系统中的重要设备之一,其绝缘状况的好坏直接影响着电力系统的安全运行。随着电力系统的发展和电压等级的提高,局部放电已经成为电力变压器绝缘劣化的主要原因之一,因而局部放电的检测与评价也就成为变压器绝缘状况检测的重要手段。目前,大量变压器的损坏,不仅是由于大气过电压和操作过电压作用的结果,也是由于多次短路冲击的积累效应和长期工频电压下局部放电造成的。绝缘介质的局部放电虽然放电能量小,但由于它长时间存在,对绝缘材料产生破坏作用,长期如此会导致绝缘击穿。为了能使llOkV及以上电压等级的变压器
  • 各种接地系统中电气设备的接地要求

    电气设备的接地主要根据电气系统的中性点工作制所决定。在各种接地系统中,电气设备的接地的要求也各不相同。1、1kV以上的大接地短路电流系统中的电气设备接地这种系统中线路电压很高,接地电流很大,当发生短路时,在接地装置上及接地装置附近所产生的接触电压和跨步电压很难计算。因为根据公式计算,使IkRd值小到满足接触电压及跨步电压的理论计算值,几乎不可能。但从安全观点出发,在这种系统中当电气设备绝缘损坏发生单相短路时,继电保护动作,开关迅速断开,单相短路电流流经的时间很短,恰在此时有人接触的机会很少;而且
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