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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 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 运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统 电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统 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。
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。而 长期工频工作电压为系统 相电压,如Y5WR-12.7/45
化锌避雷器的机械性能
主要考虑以下三方面因素:
⑴承受的地震力;
⑵作用于避雷器上的zuì大风压力
⑶避雷器的顶端承受导线的zuì大允许拉力。
五、氧化锌避雷器的良好的解污秽性能
无间隙氧化锌避雷有较高的耐污秽性能。
目前规定的爬电比距等级为:
⑴II级 中等污秽地区:爬电比距20mm/kv
⑵III级 重污秽地区:爬电比距25mm/kv
⑶IV级 特重污秽地区:爬电比距31mm/kv
六、氧化锌避雷器的高运行可靠性
长期运行的可靠性取决于产品的,及对产品的选型是否合理。影响它的产品主要有以下三方面:
A 避雷器整体结构的合理性;
B 氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性
C 避雷器的密封性能。
根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定氧化锌避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。对于直击雷的冲击作用,氧化锌避雷器在承受工频过电压前将吸收一定雷电过电压或操作过电压的能量,这部分能量会引起电阻片温度升高,从而影响氧化锌避雷器耐受工频过电压的能力。为此,选择氧化锌避雷器时考虑雷电过电压和操作过电压的保护水平就显得尤为重要了。
4) 按氧化锌避雷器安装处*大故障电流,选择氧化锌避雷器的压力释放等级。 设备选择的重要依据之一是站内的短路电流计算结果,氧化锌避雷器的压力释放等级可根据计算结果进行选择,对于直击雷的冲击电流可参考标称放电电流的选择依据进行选择。
根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定氧化锌避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。对于直击雷的冲击作用,氧化锌避雷器在承受工频过电压前将吸收一定雷电过电压或操作过电压的能量,这部分能量会引起电阻片温度升高,从而影响氧化锌避雷器耐受工频过电压的能力。为此,选择氧化锌避雷器时考虑雷电过电压和操作过电压的保护水平就显得尤为重要了。
4) 按氧化锌避雷器安装处*大故障电流,选择氧化锌避雷器的压力释放等级。 设备选择的重要依据之一是站内的短路电流计算结果,氧化锌避雷器的压力释放等级可根据计算结果进行选择,对于直击雷的冲击电流可参考标称放电电流的选择依据进行选择。
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