一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。
供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么啊?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
10KV系統的氧化鋅避雷器,參數:額定電壓17KV,持續運行電壓13.6KV,怎么理解?
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?
電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,還有限制過電壓的作用。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,如果電容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載。