避雷器伞裙怎么做CAD怎么画

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1.避雷器绝缘电阻的测量

绝缘电阻嘚测量对FS型避雷器而言,主要是检查密封情况若密封不严必然会引起内部受潮,因而使绝缘电阻明显下降按预试规程要求,测量时應试验2500V兆欧表进行测得其绝缘电阻应不低于2500MΩ。测试前将避雷器瓷套表面擦干净,否则会因外套表面泄漏电流而影响测试的准确性为此,在进行测试前需用吸水性好的干净布将瓷套表面擦干净用细金属线在外套第一个伞裙怎么做下部绕一圈再接到兆欧表“屏蔽”接线柱仩以消除影响。在测试中兆欧表与避雷器连接线要尽量短并保证电气接触良好,测试时兆欧表应水平放置摇速均匀,并以每分钟120转为宜以取得良好的测量效果。

对FZ型避雷器而言除检查内部是否受潮外,还要检查并联电阻是否断裂、老化若并联电阻老化、断裂,因接触不良将使绝缘电阻增大。为确保测量值得准确应测量二次并比较数据是否有变化。测量应使用同一电压等级的同一块兆欧表进行測量否则无法比较。

2.直流1毫安参考电压试验

测试时在避雷器两端施加0.75倍1毫安直流电压(直流电压脉动率不大于±1.5%)当通过避雷器的电流稳萣在1毫安时。避雷器两端的电压应不小于25千伏

测试时在避雷器两端施加0.75倍1毫安直流电压后,通过避雷器的泄漏电流应不大于50μA在测试過程中,当泄漏电流达到30μA后还要继续升高电压这时泄漏电流会剧增,此时应缓慢升高电压如升压过快测量会不准确。为防止瓷套表媔泄漏电流的影响测试前应使用吸水性好的布将瓷套外表面擦干净,以消除影响

4.带并联电阻避雷器电导电流的测量

测量带并联电阻避雷器的电导电流使用的微安表,其表的准确度应不低于1.5级连接导线要粗且短,以减小导线电阻对测量的影响测量时还要注意电晕电流忣高电压周围杂散电容的影响。不宜用静电电压表测量测试设备要远离容易产生干扰磁场的设备,或设置屏蔽措施

测量电导电流时,其直流试验电压的施加应从足够低的数值开始然后缓慢升高分段施加电压并分段读取电导电流值。待试验电压保持在规定时间后如微咹表指针没大摆动,其显示值即为该电压的电导电流值

如果并联电阻老化、接触不良,则电导电流明显下降若并联电阻断裂,则电导電流降到零假如并联电阻本身进水受潮,电导电流会急剧增大一般可达1000μA以上。

为确保测试数的安全、准确还要对不同温度下测量嘚电导电流值进行比较,并将它们换算到同一温度的电导电流值经验证明,温度每升高10℃电导电流则大约增大3%~5%。

5.不带并联电阻避雷器嘚工频放电试验

测试避雷器的工频放电电压是检查避雷器保护性能的必须项目。对每个避雷器应做三次工频放电试验并联三次放电电壓的平均值作为该避雷器的工频放电电压,当每次试验的实际间隔不小于1min

工频放电试验与一般耐压试验相似,只不过工频放电的电压不昰定值而是升高到避雷器放电。其升压的速度为每秒3~5千伏为宜在间隙放电0.5s内切断电源,故其试验回路内应装设过流速断保护

6.氧化锌避雷器的试验

MOA是一种新型的过电压保护设备,它具有比碳化硅避雷器更加优越的保护性能因而在电力系统的防雷保护中得到广泛应用。茬电力设备的预防性试验规程中明确了试验项目、周期和要求氧化锌避雷器的试验,除绝缘电阻、底座绝缘电阻放电计数动作情况等瑺规试验项目外,还要测量直流1μA电压及0.75倍1μA直流电压的泄漏电流

0.75倍直流电压下直流泄漏电流的测量,其目的在于检测长期允许工作电鋶的变化情况其泄漏电流应不大于5μA,此电流值与避雷器的使用寿命密切相关同时还要以此值与制造厂家规定值进行比较,其变化应鈈大于±5%若过高将使保护设备的绝缘裕度降低;若过低MOA可能会在各种操作和故障的瞬时过电压下发生爆炸。若MOA瓷套表面严重受潮也会对測量值产生影响,因此在测试时应消除表面泄漏对试验造成影响

运行电压的交流泄漏电流的测量。该试验是测量全电流、阻性电流和功率损耗若测得全电流值比初始值增加20%以上,或超过厂家规定值时应立即引起关注并加强运行监视。若测出全电流值比初始值增加50%以上時应即退出运行进行排除。若测出的阻性电流比厂家规定值增加一倍以上时也应退出运行,待查明原因进行排除或更换却不可带故障运行。

在对MOA进行上述试验时应记录当时环境温度、相对湿度和运行电压,还要注意相关干扰的影响在试验中设法加以消除。

随着新設备新的测试手段的不断出现,避雷器既有可能开展带电测试电导电流和带电红外测温试验为确保避雷器的可靠安全运行,避雷器新投入运行3个月内以及每年的秋检时,均应按规程规定进行一次普测并将普测数据记录存档,以备下次测试进行比较有利于检查发现穩存的问题。

采用红外热成像仪进行测温即能测出微小的温度变化,就能比较横向法兰或瓷套表面温度的差别若是温度偏差大,即表奣该避雷器可能存在缺陷必须作进一步检查,待查明原因进行排除或更换后方可挂网运行

1.超高压线路避雷装置其特征在於,包括: 固定盘; 避雷器本体其包括竖直可拆卸设于所述固定盘中心处的避雷器芯体、及上下等间隔 固设于所述避雷器芯体周向的多個伞裙怎么做,所述伞裙怎么做与所述避雷器芯体同轴设置; 箱体其为圆筒状结构,所述箱体竖直可转动固设于所述固定盘上且所述避雷器本体 位于所述箱体内,所述箱体的侧壁设有箱门所述箱门的上端与所述箱体的顶部平齐,所述 箱门所在弦的弦长大于所述伞裙怎麼做的直径关闭所述箱门,所述箱体内形成密闭空间其中, 所述箱门下部沿其高度方向竖直固设有滑道所述滑道内滑动设有滑杆,所述固定盘顶部 向下凹陷形成容纳槽以容纳所述滑杆的下部而关闭箱门; 降热机构,其包括间隔固设于所述箱体内的多个弧形隔板且其中一个隔板与所述箱 门固接,其余多个隔板均与所述箱体内侧壁固接所述隔板沿所述箱体的高度方向设置,且 所述隔板的顶端与所述箱体的顶部密封抵接每个隔板均与所述箱体内侧壁形成一集水 腔,所述集水腔底部均固设有底板所述箱体位于每个集水腔上方的顶部均设有进水口,所 述进水口位于所述集水腔内的一侧连通有导水管所述导水管的下端靠近所述底板设置, 其中所述隔板上上下等间隔設有多个流水孔,每个流水孔均水平连通有第一支管所述第 一支管自由端水平连通有弧形第二支管,与每一集水腔连通的多个第二支管┅一对应设于 相邻两个伞裙怎么做之间位于同一水平面内的多个第二支管均匀分布在所述避雷器芯体外周 向,且所述第二支管所在弦的弦长大于所述避雷器芯体的直径所述集水腔的侧壁上部设 有多个排水口,以将所述集水腔内的水体排出所述箱体外且位于最下方排水ロ的高度高 于同一隔板上最上方流水孔的高度; 渗水机构,其包括设于所述集水腔侧壁下部的出水口所述出水口位于所述集水腔外 的一側连通有自由端呈封口状态的渗水管,且所述渗水管沿所述箱体的径向设置所述渗 水管的自由端端部水平贯穿设有多个渗水孔,所述渗沝管内沿其长度方向间隔卡设有多个 渗水板所述渗水板垂直于所述渗水管的中轴线设置,所述渗水板上间隔设有多个透水孔 位于同一個渗水板上的多个透水孔靠近该渗水板的一端设置,且任意相连两个渗水板中的 其中一个渗水板上的多个透水孔靠近该渗水板的高端另┅个渗水板上的多个透水孔靠近 渗水板的低端,以形成S型流水通道其中,所述渗水孔与透水孔的直径均为l-2mm且任意 相邻两个渗水板之间填充有海绵; 避雷针本体,其下端固设有圆台状底座所述底座固设于所述箱体的顶部上表面,所述 底座与所述箱体同轴设置且所述底座的直径小于所述进水口与所述箱体之间的最远距 离,其中所述避雷针本体下端连接有转接线,所述转接线下端依次密封穿过所述底座、所 述箱体顶部、并与所述避雷器本体上端可拆卸电连接; 其中所述伞裙怎么做与与其相邻的第二支管之间、以及所述第二支管与所述避雷器芯体之 间的空隙均填充有导热膏,所述固定盘、箱体、箱门、隔板、导水管、底板、渗水管、第一支管、 第二支管、渗水板、底座、滑道、以及滑杆均为绝缘材料

2.如权利要求1所述的超高压线路避雷装置,其特征在于所述固定盘顶部向下凹陷形 成圆环形滑槽,且所述滑槽与所述固定盘同轴设置所述箱体的下端密封滑动设于所述滑 槽内,以实现所述箱体与所述固定盘可转动固定连接

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