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面向地区 |
全国 |
依据标准
a)GB 18802.1-2011 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 部分:性能要求和试验方法
b)GB/T 18802.12-2011 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第12部分:选择和使用导则
c)IEC 61643-1-2011 Low-voltage surge protective devices –Part 1:Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems –Requirements and tests
d)IEC61643-12-2011低压浪涌保护装置.第12部分:连接到低压配电系统的电涌保护装置.选择和应用原理
e)UL1449-2015 Surge protective devices
f) YD/T 1235.1-2002通讯局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求
g) YD/T 1235.2-2002 通讯局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法
h) GB/T 16927.1-1997高电压试验技术 部分 一般试验要求
i) GB/T 16927.2-1997高电压试验技术 第二部分 测量系统
j) YD/T 5098-2001通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范
k) GB3567-99 飞机雷电防护鉴定试验方法
l) GB/T 17626.5-2018 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
主要参数
输入电源:交流,50Hz/60Hz
变压器:油浸式单相,380V/70kV/10kVA,
充电电压:DC80kV,大充电电流0.1A
充电极性:正负极性可自动变化
充电时间:输出100kA电流每60s充放电一次,
结构型式:多台扇形布置,可单放电,也可联合放电。
冲击电容器: 10台冲击电容器
高压油浸电容器参数:80kV/2µF
单台冲击总能量:6.4kJ
单台冲击总能量:64kJ
电容器寿命:正常工况下,设备额定充放电次数超过20万次,80%额定电压下,可长期使用。额定输出运行时,预留余量大于10%。
主要组成部件
本体扇形结构
本体电容器采用扇形结构,电容器垂直放置, 底部连接固定;
本体电容器采用扇形向心对称结构,从结构上确保每组电容器距离放电间隙距离相同,大限度地放电电流的均匀性。在长期使用中这样的结构设计可以电容器使用寿命均匀,从而延长了设备寿命。
电容器可以单组运行,也可以并联运行,手动换接电路比较方便。每组电容器放电过程中均串联电阻,能够电容器安全运行。
试验变压器按介质或结构分有五种:
油浸式试验变压器:体积大,重量重,容量大,维修方便,后期维护费用高;主流产品。
充气式试验变压器:免维护,灭弧性好,重量轻,体积小,局放量小。
干式试验变压器:免维护,重量轻,体积小,可倒放,成本高。
绝缘筒式试验变压器:成套设备配套性强,电压容量系列,功能完善;阻抗电压低,系统阻抗不大于5%,满足交流污秽试验要求;采用快速电子保护装置,可靠性高。
串激式高压试验变压器:容量小、电压低、重量轻,便于运输,接线繁多,成本高。
电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是电力设备安全运行的一种重要手段。
近年来国内外的试验和运行经验证明:直流耐压试验不能有效地发现交联电缆中的绝缘缺陷,甚至造成电缆的绝缘隐患。德国Sechiswag公司在1978~1980年41个回路的10 kV电压等级的XLPE电缆中,发生故障87次;瑞典的3 kV~24.5 kV电压等级XLPE电缆投运超出9 000 km,发生故障107次,国内也曾多次发生电缆事故,相当数量的电缆故障是由于经常性的直流耐压试验产生的负面效应引起。因此,国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。
全国全自动工频谐振试验变压器热销信息