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,这样就能消除或减小[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,。
它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电器的用电安全。可以分为两大类:一是家用保护器;二是机械之类的保护器,根据不同的需求选择相应的保护器。家用电器集成化越来越高,特别是家中电脑以及液晶电视等高端电器,对电源电压的稳定性非常敏感。通常家用电器能承受的瞬间高压在1000-2500伏,但是日常生活中经常会出现异常高
电压的情况,而且电压都远高于电器自身这个水平,过高的电压会直接击穿家用电器的主要工作元件,导致用电器的损坏。保护器因为内置有放高压装置技术,能有效抵御异常电压造成的意外伤害,使电路中的瞬间高压不会超过1000v,保护您的家用电器安全。在以下情况中经常出现异常电压,会对电器形成伤害1)打雷,打雷时会在雷击点周边地区的电源线路上形成感应雷,瞬间电压到达上万伏,会随着电源线传播到很远地方
,并影响到线路上者的电器;2)开关电器,特别是大功率电器(如空调)的电源在启动开关的瞬间,会在线路上形成瞬间高电压(高达上千伏),影响线路上的其他电器;3)电力公司开关电闸,停电后电力部门启动电闸恢复供电的瞬间,会形成几千伏甚至上万伏的瞬间高压;4)电压不稳,由于能源紧张,用电控制等因素,在用电高峰期间经常出现电压不稳现象。 [1] 工作原理编辑保护器内置的放高压装置,通过
并联在电源线路上(火线/零线/地线),会智能判断线路电压情况。当智能装置两端电压低于启动电压值时(如线路上220V正常电压),装置内部电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过,相当于断路状态,电器可以正常使用;当智能装置两端电压高于标称启动电压时,防高压装置迅速启动导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大,相当于短路状态,泄放线路上的多余能量,通过保护器的放高压转化之后,使得线路残余
电压下降到1000V以内,确保进入后端电器的瞬间高压达到电器自身能承受的范围,实现对电器的安全保护。 [1] 能量转化模式编辑线路上的瞬间高电压,会对后断电器产生伤害,保护器中的放高压装置通过能量2种转化模式。热能转化通过防高压装置内部热能吸收和释放,降低能量值;回路泄放防高压装置线路导通,使部分多余能量通过回路返回;保护器通过以上两种模式泄放线路上能量,使得线路残余电
压下降,并达到电器能够承受的安全范围。 [1] 作用编辑总而言之漏电保护开关可以根据判断结果将主电路接通或者是断开的开关原件,他是由熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。他的作用就在于当电路正常,运行电流相同的情况下,他是开路,而遇到短路或者其他情况,电路瞬间变大的时候,他就跳闸切断所有的电源,保护主题电路的安全。实践证明,人体触电80左右是由人体触及单相相线所致,触电电
一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。 避雷器是保护雷电过电压的,避免器件遭受雷击瞬时高压的损坏,这种过电压波形前端很陡,频率很高,
但后续电流很小,避雷器可以将雷电波的峰值泄放从而保证其后面的电器安全 。通常避雷器正常情况下是处于断路,在经过雷击高压时导通将其释放到大地上。避雷器不负责引雷,如果雷电击中输电线路,雷电过电压会随着输电线路流向变压器或者流过配电装置时,此时避雷器泄流,防止配电装置被击坏。二者都有抑制过电压保护电气设备的作用。一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中
,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。避雷器是保护雷电过电压的,避免器件遭受雷击瞬时高压的损坏,这种过电压波形前端很陡,频率很高,但后续电流很小,避雷器可以将雷电波的峰值泄放从而保证其后面的电器安全 。通常避雷器正常情况下是处于断路,在经过雷击高压时导
通将其释放到大地上。避雷器不负责引雷,如果雷电击中输电线路,雷电过电压会随着输电线路流向变压器或者流过配电装置时,此时避雷器泄流,防止配电装置被击坏。作用过电压保护器为一种新型的过电压保护器,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。分类按照结构特征部分1、无间隙:功能部分为非线性氧化锌电阻片2、串联间隙:功能部分为串联间隙及氧化锌
电阻片按照外形结构:F、复合绝缘外套T、T型底座:相间距离:包括85、131、150、200、310、630等W1、户外用,带电缆 W2、户外用,不带电缆按照保护对象:A、电机型:B、电站型:(并通用于常规配电领域)C、电容器型:特征电压:包括3.8KV 、7.6KV、12.7KV、42KV过电压保护器有一种新型产品,即三相组合式过电压保护器。保护器是指
针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电器的用电安全。
这里的要害问题是:摄像机是安防
系统的有机组成部分,与主机和全系统有着紧密的电气连接关系,“摄像机立杆避雷针化”后,避雷针也就“正式”成了安防系统的有机组成部分,避雷针也与主机和全系统有着紧密的电气连接关系。这是安防工程的现实,也是“专业防雷”有意无意回避或忽略的问题。如何发现电流互感器CT二次开路及电流互感器CT二次开路解决方法电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电
器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,电流互感器CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁
,增大互感器误差。严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。如何发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:1回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不
一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。2电流互感器CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显3电流互感器CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。4继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。5电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继
电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路电流互感器CT二次过电压保护器可以有效解决CT二次开路。结论及故障处理:以上是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的。检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好
的工具。(1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。(2)尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。(3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。(4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无
效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查CT二次开路可装设电流互感器CT二次过电压保护器。