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新型電容器組過電壓保護器采用了髙能量氧化鋅閥片,并驛安裝在電容器組的串聯電抗器上。在電容器組的正常工作狀態下,由于電抗器承擔的電壓極低,因此過電壓保護器的荷電率也非常的小,對其長期運行性能及其有利。在電容器組的投切過程中,無論真空開關出現何種異常工況,都會造成回路的電磁振蕩。
在這個過程中,電抗器反復吸收磁場能世和釋放磁場能量,并在電抗器兩端產生較高的電壓。而過電壓保護器操作沖擊電流殘壓較低,如35kV系統使用的過電壓保護器,其操作沖擊電流(50A)殘壓僅為34.32kV。有利于吸收電磁振蕩過程中,電抗器中的磁場能誼。
四柱35kv組合式過電壓保護器主要為保護35kV及以下高壓電機、變壓器、并聯補償電容器、開關、電纜、電爐、電站配電設備、整流設備、發電機、電解槽等其他電氣設備的相間和相對地絕緣免受操作過電壓和大氣過電壓的損壞之。
新型電容器組過電壓保護器采用了髙能量氧化鋅閥片,并驛安裝在電容器組的串聯電抗器上。在電容器組的正常工作狀態下,由于電抗器承擔的電壓極低,因此過電壓保護器的荷電率也非常的小,對其長期運行性能及其有利。在電容器組的投切過程中,無論真空開關出現何種異常工況,都會造成回路的電磁振蕩。
傳統的避雷器雖然能夠限制過電壓,但是只能接在電氣設備的相與地之間,不能實現相間的保護,兩相間的過電壓保護要經過兩只避雷器的串聯,殘壓要比相對地高出1倍,不利于電氣設備的相間絕緣保護;而本公司生產四柱35kv。
ENR-35KV三相組合式過電壓保護器是一種新型的過電壓保護器,ENR-35KV三相組合式過電壓保護器它主要應用于發電、供電和企業的用電系統中,對電機、變壓器、開關、母線、電容器等電氣設備,除了限制大氣過電壓保護外,ENR-35KV。
因此具有良好的保護性能。保護器內還串接有快速熔斷元件,能夠防止因電容器極間絕緣擊穿,而造成保護器發生熱崩潰。因此具有較好的性。相關型號:TBP-A-7.6/131,TBP-A-12.7/131,TBP-B-12.7/131,TBP-B-42F/310,TBP-O-7.6。
1、10kV及以下產品垂直或水平安裝,35kV產品只能垂直;所有產品不允許倒置安裝(電纜向下)。2、保護器的接線端子分別由4根硅橡膠高壓電纜引出,A、B、C三相電纜直接并聯于被保護設備的電源進線端,E電纜接地。3、CGB1型和CGB3型產品接地端子E與A、B、C三相接線端子可以任意互換;CGB2型產品接地端子E與A、B、C三相接線端子不能互換,其余三相接線端子可以任意互換。
過電壓保護器使用條件1、戶內型,海拔高度不超過2000m,超出2000m可根據實際情況特制;2、環境溫度:不低于-20℃,不高于+40℃,相對濕度不大于95%(25℃);3、電網頻率:58~62Hz(60Hz系統)、48~52Hz(50Hz系統);4、安裝。
三相組合式過電壓保護器分為無間隙型和有串聯間隙型,使用上的區別為:對無間隙型過電壓保護器而言,只要系統上有過電壓,都能很好的吸收和抑制;而有間隙型過電壓保護器,只有系統上過電壓的能量達到擊穿過電壓保護器中串聯間隙而使其放電時,有間隙型過電壓保護器才會動作。
以滿足用戶的不同需求。三相組合式過電壓保護器分為無間隙型和有串聯間隙型,使用上的區別為:對無間隙型過電壓保護器而言,只要系統上有過
電壓,都能很好的吸收和抑制;而有間隙型過電壓保護器,只有系統上過電壓的能量達到擊穿過電壓保護器中串聯間隙而使其放電時,有間隙型過電壓保護器才會動作。所以在選型上建議用戶:常規情況下選擇無間隙型過電壓保護器,系統擾動電壓過大或開關頻繁分合的場所選擇有間隙型過電壓保護器為宜。氧化鋅避雷器和阻容吸收器保護操作過電壓的作用比較1.氧化鋅避雷器以限幅為主,只治不防。而阻容吸收器利用電容吸收能量,使過電壓不超
過允許值,并利用電阻的阻尼作用,使振蕩迅速衰減,以為主,標本兼治。2.無間隙氧化鋅避雷器用于中性點不接地系統損壞率高。有間隙氧化鋅避雷器放電電壓高,與電動機絕緣不配合。而阻容吸收器則不受中性點接地方式的限制,還可保證與電動機絕緣水平相配合。3.操作過電壓的振蕩頻率高達105~106Hz,對電動機和變壓器的危害極大。同時使斷路器容易發生重燃。對此,避雷器不能改變振蕩頻率,而阻容吸收器因為電容增大
,將會使振蕩頻率大大下降,降低電機繞組的電位梯度,并可減少斷路器重燃幾率。4.由于閥片響應速度關系,過電壓波頭時間越短,氧化鋅避雷器的殘壓就越高,陡波沖擊下的殘壓比操作沖擊電流下的殘壓要高出20~35%,這使得與電動機耐受電壓之間的配合極為困難。截流過電壓和重燃過電壓類似陡波,波頭時間不足1秒,會使氧化鋅避雷器保護性能變差。而阻容吸收器還可延緩波頭時間,降低陡度。氧化鋅避雷器為單相連接時,不能保
護相間過電壓。真空斷路器引起的操作過電壓中,相間過電壓要比相對地過電壓高出1/3~1/2。“專業防雷”為安防系統做的感應雷防護設計,突出特點就是“接地泄放雷電流”,這恰恰反映出他們對雷電感應電動勢本質的錯誤認識,線纜接收的雷電感應電動勢,與大地沒有必然聯系,接地不可能有效泄放雷電感應,我曾質疑過“專業防雷”:接地線上的雷電感應電動勢,你又怎么泄放、向哪里泄放呢?人為制造多點接地,通過地環路又引來地
電位,又叫“浪涌電壓”,再用他們的“浪涌保護器”來抑制浪涌,安防防雷變成了“花錢買隱患”。這就要是“專業防雷”把安防行業開發成“肥肉市場”的真實目的和做法。雷電電磁感應,并不像“專業防雷”描述的那么強大、嚇人,弱電系統防感應雷,只需在設備輸出或輸入端口,設置“保護電路”就可以有效解決,本文不詳細探討了。攝像機立桿避雷針化設計,安防行業許多工程的防直擊雷就是照此設計的,一個多次被雷劈了的案例就是
這么做的。然而這種看似可以很好的防雷設計在不少工程中運用中并不防雷,不僅造成了設備的損害,甚至還影響到工程的整體質量。工程應用實時解析探討防雷器防護雷擊效果許多“專業防雷廠家”介紹,要在立桿避雷針攝像機端和主機視頻輸入點安裝他們的“防雷器”或浪涌保護器。
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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