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内嵌三维动画演示,详细介绍仪器操作流程及专用软件使用方法,方便用户掌握试验方法和仪器的使用。
6、交、直流两用型,内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。
7、真正意义上的三相同时测量。
8、特征数据、波形同屏显示。
9、多种电压基准信号取样方式:
(1)有线方式:从PT端计量绕组取信号,数字信号有线传输。
(2)无线方式:从PT端计量绕组取信号,数字信号无线传输,省去电缆长距离连接。
(3)无电压方式:不需要从PT端子取信号,采用软件计算的方式找到电压基准。
10、可靠,电压通道采用隔离变换,避免PT二次侧短路,减小信号失真。
11、带电、停电、试验室均可适用;
12、体积小,重量轻,便于携带。
氧化锌避雷器工作原理:
氧化锌避雷器是以氧化锌阀片组装成的,氧化锌阀片具有较好的非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有极高的电阻,呈绝缘状态,在雷电过电压作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电气设备的残压被抑制在设备绝缘值以下,待有害的过电压消失后,阀片又迅速恢复高电阻,呈绝缘状态,从而起到保护电气设备绝缘免受过电压损害的目的。
复合绝缘外套氧化锌避雷器具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性等优点,被广泛用于发电、输变、变电、配电系统中,使电气设备的绝缘免受过电压的损害。



阀式避雷器的巡视检查。查看上引线联结处的密封是否严密完好,以免雨水进入使其内部受潮后将其冲击残压升高,非线性电阻的电导电流将大幅增大,即使在正常运行电压下避雷器也会发热损坏。若有可能应在其上引线联结处加装防雨套,防止雨水进入内部;查看上下引线有无断线、断股或烧损痕迹及放电记录器有否烧坏损伤,若发现以上现象应将避雷器推出运行进行处理。对前一种现象只需将引线适当维修或更换即可,对后一种现象则说明避雷器内部发生了某种故障,应对其详细检查、测试,查明故障后进行处理;查看瓷套外表有无遭受赃物物质的污染,对其安装场所周围空气污秽物经潮气湿润其中的可溶生电解质被溶解,在电压作用下泄露电流显著增大,据有关资料介绍,电瓷产品在湿污状况下起放电电压仅有清洁干燥时的左右。不仅如此,还会使电压分布很不均匀。在有并联电阻的避雷器中,将使在某些电压分布较大的并联电阻上通过的电流上升,可能使并联电阻被烧坏而发生事故。再就是瓷套严重污染,还会降低避雷器动作后的灭弧能力,使其保护性能遭受及不利的影响。因此,保持瓷套表面的清洁干燥、无任何污秽物,是运行管理工作至关重要的一环。此外,每次发生过电压后(如雷电、单相接地等),应进行特殊巡视检查。主要查看放电记录器有否动作、瓷套表面有无闪络放电痕迹、上下引线有无松动及是否被和烧毁痕迹,避雷器本身是否有发生动摇等现象等。三、运行中的注意事项。正常运行电压必须低于其灭弧电压;运行满10年的避雷器应对其进行解修,因阀式避雷器对谐振过电压是无能为力的,若其在持续时问较长谐振过电压作用下,可能会出现超过阀式避雷器所能吸收的过电压能量而损坏、甚至引起。所以对其安装场所的谐振过压,应予以特别注意并设法加以。[1]3-200kV交流无间隙瓷壳式氧化锌避雷器110-200kVGIS用罐式氧化锌避雷器3-1OOkV有串联间河北承德隙氧化锌避雷器3-200kV交流无间隙瓷壳式氧化锌避雷器、复合外套金属氧化物型避雷器(额定电压3.8-200kV)已幵发多用途多系列产品额定电压3.8-228kV交流无间隙瓷壳式氧化锌避雷器是用于保护交流输变电设备免受大气过电压和操作过电压损害



1.氧化锌避雷器安装前,需正确检查铭牌内容,是否符合所需系统的额定电压。
2.避雷器固定在支架上,上端接高压线,下端需要可靠接地。
3.为避免将避雷器用作支撑绝缘子,安装时应尽量靠近被保护设备,以达到更好的保护效果。
4.避雷器安装在跌落式熔断器后的接线端,利于分闸时起到保护作用,变压器低压侧应安装低压避雷器,以防止正负变换引起的过电压损坏用电设备。
6.氧化锌避雷器在用户中需要注意使用场所、温度、湿度,避雷器不宜安装在振动大或污垢严重、有腐蚀性气体的场所。
7.氧化锌避雷器在使用中需要定期进行性试验,测量漏电流。并要求漏电流在产品规定的正常范围内。
氧化锌避雷器均装设了在线泄漏电流表,以此来监视避雷器的运行状况。在线泄漏电流表反映的是通过瓷套外绝缘和避雷器阀片的电流。
(1)避雷器的在线泄漏电流表读数异常增大
避雷器内部受潮主要是密封不良引起的。潮气的来源有:
①在避雷器生产过程中,安装环境湿度超标;
②阀片及内部零部件烘干不彻底,有部分潮气滞留;
③装配时将密封圈漏放、放偏;或在密封圈与瓷套密封封面之间夹有杂物;
④运行一段时期后密封部件损坏造成进潮。
(2)避雷器的在线泄漏电流表读数降低甚至为零。




