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SCGB-B-12.7/39过电压保护器
更新时间:2025-05-07 02:59:52 ip归属地:长治,天气:晴,温度:19 浏览次数:4 公司名称:乐清 樊高电气销售部有限公司(长治分公司)
以下是:SCGB-B-12.7/39过电压保护器的产品参数
过电压保护器型号 | 价格 |
---|---|
TBP-A-7.6F/85 | 320 |
以下是:SCGB-B-12.7/39过电压保护器的图文视频


SCGB-B-12.7/39过电压保护器_樊高电气销售部有限公司(长治分公司),固定电话:13587716025,移动电话:0577-62605253,联系人:樊露,QQ:1139938146,浙江省乐清市象阳镇 发货到 山西省长治市。 山西省,长治市 2022年,长治市实现地区生产总值2804.8亿元,比上年增长7.2%。
以下是SCGB-B-12.7/39过电压保护器的现场实拍视频,让您更好地了解产品的优点和特点不容错过。
以下是:SCGB-B-12.7/39过电压保护器的图文介绍
樊高电气销售部有限公司(长治分公司)是一家以 固定金具厂设计、加工、安装为一体的实业公司,自公司成立以来一直遵循“追求、创造”的经营理念,承“信誉至上”的服务宗旨,坚持“质量与公司共存、信誉与客户同在”的质量方针.以雄厚的经济实力为基础、不断的开拓创新、积j i进取,从而赢得了较高的市场占有率,得到了广大客户的一致认可与好评迅速成为了行业中的佼佼者.目前公司的 固定金具厂业务正蒸蒸日上、稳健发展,我们将一如既往的为广大客户提供优良的 固定金具厂产品和的售后服务,携各界同仁之手为 固定金具厂行业的欣荣、国民经济的富强而斗!
并可以继续运行2h。根据标准,对于6kV中性点? 40 ?非直接接地系统且故障切除时间大于l0 s时.应大于等于1.1,小于工频放电电压值。所以,持续运行电压应选择7.9kV.通过间隙的保护作用,氧化锌电阻片的荷电率为O.在正常运行或单相接地时.过电压保护器可以长期运行
过电压保护器残压U惜的选择
过电压保护装置残压决定了对电机绝缘的保护水平 根据标准GB755—2000(旋转电机定额与性能》规定,考核高压电机绝缘水平的l min工频耐压试验电压值为2 1. 对运行中的电动机取上述耐压值的75%.则电动机的冲击耐压值Is,为= 、/2(2Uo 1)~1.15~75% (1)式中1.15为电动机绝缘的冲击系数:为电动机的额定电压对于6 kV电动机.其相间及相对地的冲击耐压值为U:、/ (2x6 1)x1.15x75%=15.9(kV) (2)金属氧化锌避雷器技术规范
1、氧化锌避雷器型号、验收应符合DL/T804、GB50150的规定。普阀避雷器属于淘汰产品,对110KV-200KV普阀避雷器,应积极进行更换。
2、其他用于保护干式变压器、发电机灭磁回路、GIS等的特殊金属氧化物避雷器,其特性参数由用户根据设备的特点与厂家协商确定。
3、金属氧化锌避雷器的安装引线的连接不应使端子受到超过允许的外加应力。
4、金属氧化锌避雷器的排气通道应通畅。排除的气体不致于引起相间或对地闪络,并不得喷向其他电气设备。
5、电厂开关站雷电侵入波的防护应符合规程要求,并满足开关站设备的运行。
避雷器运行技术要求:
1、应在运行中按规程要求带电测量泄漏电流。当发现异常情况时,应及时查明原因。35KV及以上电压等级金属氧化物可用带电测试替代定期停电试验,但对500KV金属氧化锌避雷器应3-5年进行一次停电试验。
a)新投产的110KV及以上避雷器应三个月后测量一次,三个月以后半年再测量一次。以后每年雷雨季节前测量一次,应在晴朗天气下进行。
b)测量时应记录电压,环境温度,大气条件以及外套污秽情况等运行条件。
c)测量结果与出厂或投运时,以及前几次的数据进行比较,如发现异常,可与同类设备的测量数据进行比较。必要时可停电进行直流参考电压等有关项目的测量
2、严格遵守高压避雷器电导电流测试周期,雷雨
过电压保护器残压U惜的选择
过电压保护装置残压决定了对电机绝缘的保护水平 根据标准GB755—2000(旋转电机定额与性能》规定,考核高压电机绝缘水平的l min工频耐压试验电压值为2 1. 对运行中的电动机取上述耐压值的75%.则电动机的冲击耐压值Is,为= 、/2(2Uo 1)~1.15~75% (1)式中1.15为电动机绝缘的冲击系数:为电动机的额定电压对于6 kV电动机.其相间及相对地的冲击耐压值为U:、/ (2x6 1)x1.15x75%=15.9(kV) (2)金属氧化锌避雷器技术规范
1、氧化锌避雷器型号、验收应符合DL/T804、GB50150的规定。普阀避雷器属于淘汰产品,对110KV-200KV普阀避雷器,应积极进行更换。
2、其他用于保护干式变压器、发电机灭磁回路、GIS等的特殊金属氧化物避雷器,其特性参数由用户根据设备的特点与厂家协商确定。
3、金属氧化锌避雷器的安装引线的连接不应使端子受到超过允许的外加应力。
4、金属氧化锌避雷器的排气通道应通畅。排除的气体不致于引起相间或对地闪络,并不得喷向其他电气设备。
5、电厂开关站雷电侵入波的防护应符合规程要求,并满足开关站设备的运行。
避雷器运行技术要求:
1、应在运行中按规程要求带电测量泄漏电流。当发现异常情况时,应及时查明原因。35KV及以上电压等级金属氧化物可用带电测试替代定期停电试验,但对500KV金属氧化锌避雷器应3-5年进行一次停电试验。
a)新投产的110KV及以上避雷器应三个月后测量一次,三个月以后半年再测量一次。以后每年雷雨季节前测量一次,应在晴朗天气下进行。
b)测量时应记录电压,环境温度,大气条件以及外套污秽情况等运行条件。
c)测量结果与出厂或投运时,以及前几次的数据进行比较,如发现异常,可与同类设备的测量数据进行比较。必要时可停电进行直流参考电压等有关项目的测量
2、严格遵守高压避雷器电导电流测试周期,雷雨
在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处,因此低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000kV),该电势将与高压侧绕组的雷电压叠加,造成高压侧绕组中性点电位升高。
击穿中性点附近的绝缘,如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能或减小[反变换"电势的影响。
3.MOA接地线应接至配变外壳MOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接,那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的,另外,避雷器的接地线要尽可能缩短。
在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀,在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。
此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能,因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫,检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查,容易发现避雷器的隐形缺陷,检查避雷器上端引线处密封是否良好。
避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密,对10千伏阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入,检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求,避雷器应尽量靠近被保护的电气设备。
避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况,检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验,放电记录器动作次数过多时,应进行检修,瓷套及水泥接合处有裂纹,法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行检修,。
击穿中性点附近的绝缘,如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能或减小[反变换"电势的影响。
3.MOA接地线应接至配变外壳MOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接,那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的,另外,避雷器的接地线要尽可能缩短。
在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀,在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。
此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能,因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫,检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查,容易发现避雷器的隐形缺陷,检查避雷器上端引线处密封是否良好。
避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密,对10千伏阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入,检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求,避雷器应尽量靠近被保护的电气设备。
避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况,检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验,放电记录器动作次数过多时,应进行检修,瓷套及水泥接合处有裂纹,法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行检修,。
这有用吗?曝光的案例是:连防雷器一起被烧毁。这种“专业防雷厂家”视频通道的防雷设计有几个疑点值得关注。1)先看前端串接在摄像机输出端的视频号防雷
器:防雷器上端接视频线的输入输出,另有一个接地点常态下与视频线开路(有的产品做成了常态短路),高压时内部元件将视频线短路接地泄放雷电流。这里应该注意到:摄像机立杆接闪时,视频号防雷器放电通道是:“避雷针体—摄像机—视频短线—防雷器内部放电元件短路—接地点—接地网”;接闪时,避雷针体与防雷器这两个“雷电流放电通道”是并联向地网放电的。2)立杆避雷针接闪时,巨大的放电电流在避雷针体上形成巨大的“雷电
反击电压”;视频号防雷器的上端也同样加有这个“雷电反击电压”。如果这个防雷器能够把40万伏以上的“雷电压”,削减到十几伏、几伏以下,那么这个防雷器泄放雷电流的能力必需大大超过避雷针,使雷电流“主要通过防雷器泄放”,而不是主要通过避雷针泄放。很难想象,“防雷器用≥2.5mm2的绝缘多股铜芯黄绿色软线直接与地网连接”,它的放电能力能远远超过金属立杆?显然不可能,后果只能是“引雷自毁”。3)“专业防雷
厂家”介绍的防雷器都是防感应雷的,没有介绍可以有效防“雷电反击电压”而又不被烧毁的。但是他们积极推出的“安防防雷系统设计”却敢于这么应用,说明这类设计缺乏起码的安防系统概念。如果真有这么厉害的防雷器,那避雷针就可以不用了。4)把“雷电反击电压”直接引入安防系统,到底是防雷还是引雷?对这个问题,2年多来的安防论坛追踪,没有一个“专业防雷厂家”能作出正面解释,他们一律采取回避态度。到目前为止,只见过一
些“专业防雷厂家”,积极倡导安防工程这样设计和应用,没有见过哪个专业厂家的防雷器(浪涌保护器)产品敢于宣传“泄放雷电流的能力可以超过避雷针”,可以的限制“雷电反击电压”。隐患一:把“雷电反击电压”直接引入安防系统摄像机立杆避雷针化,就是指立杆按照避雷针设计,并强调摄像机外壳必须与金属立杆等电位连接。我们来分析防直击雷的“摄像机立杆避雷针化”,对安防系统的影响。
器:防雷器上端接视频线的输入输出,另有一个接地点常态下与视频线开路(有的产品做成了常态短路),高压时内部元件将视频线短路接地泄放雷电流。这里应该注意到:摄像机立杆接闪时,视频号防雷器放电通道是:“避雷针体—摄像机—视频短线—防雷器内部放电元件短路—接地点—接地网”;接闪时,避雷针体与防雷器这两个“雷电流放电通道”是并联向地网放电的。2)立杆避雷针接闪时,巨大的放电电流在避雷针体上形成巨大的“雷电
反击电压”;视频号防雷器的上端也同样加有这个“雷电反击电压”。如果这个防雷器能够把40万伏以上的“雷电压”,削减到十几伏、几伏以下,那么这个防雷器泄放雷电流的能力必需大大超过避雷针,使雷电流“主要通过防雷器泄放”,而不是主要通过避雷针泄放。很难想象,“防雷器用≥2.5mm2的绝缘多股铜芯黄绿色软线直接与地网连接”,它的放电能力能远远超过金属立杆?显然不可能,后果只能是“引雷自毁”。3)“专业防雷
厂家”介绍的防雷器都是防感应雷的,没有介绍可以有效防“雷电反击电压”而又不被烧毁的。但是他们积极推出的“安防防雷系统设计”却敢于这么应用,说明这类设计缺乏起码的安防系统概念。如果真有这么厉害的防雷器,那避雷针就可以不用了。4)把“雷电反击电压”直接引入安防系统,到底是防雷还是引雷?对这个问题,2年多来的安防论坛追踪,没有一个“专业防雷厂家”能作出正面解释,他们一律采取回避态度。到目前为止,只见过一
些“专业防雷厂家”,积极倡导安防工程这样设计和应用,没有见过哪个专业厂家的防雷器(浪涌保护器)产品敢于宣传“泄放雷电流的能力可以超过避雷针”,可以的限制“雷电反击电压”。隐患一:把“雷电反击电压”直接引入安防系统摄像机立杆避雷针化,就是指立杆按照避雷针设计,并强调摄像机外壳必须与金属立杆等电位连接。我们来分析防直击雷的“摄像机立杆避雷针化”,对安防系统的影响。
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