由于相相、相地都是双间隙,每个间隙承担1/2工频放电电压,在正常情况下中心点电位是“零”,则由相间隙承担工频电压,同时对地存在寄生电容,寄生电容的存在会使
实际放电值出现不稳定。2、三间隙星形接法组合式过电压保护器由三个间隙和四个单元组成过电压保护器。其结构与四间隙不同点在于取消了接地保护单元间隙,相地保护采用单间隙,接地保护单元由纯电阻性材料组成,在中心点受寄生电容和杂散电容等外界因素相对小。相相过电压时由相间保护单元和接地保护单元共同完成,相相过电压也是由两个间隙来承担。通过接地保护单元的调整可以使相相、相地工频放电电压做成一样。 
3、菱形间隙星形接法组合式过电压保护器由一个菱形间隙和四个单元组成过电压保护器。其结构与四间隙星形接法不同点在于采用了菱形间隙结构,将带串联间隙的三相组合式过电压保护器放电间隙的数量降到1,从而降低了分布电容和杂散电容对放电数值的影响,相间过电压和相地过电压过程均由一个间隙完成。由于间隙和过电压保护器可以分别装置,这样过电压保护器可直接和外壳材料热压铸在一起,使阀片周围空腔几乎不存在,在
过电压保护器的密封受潮和防问题解决的比较好。4、间隙并联高压电阻间隙上并联了一个高压电阻,在工频时,间隙的容抗远大于并联电阻的阻抗,间隙两端的电压取决于电阻的分压值。在冲击时,由于波前很陡,其等值频率远高于工频,此时间隙的容抗远小于阻抗,电压分布由容抗决定,故不受并联电阻的影响。  可以的。我公司生产的过电压保护器安全方便,特别适合与KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等不同型号的中压成
套开关柜配套使用,或直接安装在小型箱式变电站内。二、碳化硅避雷器、无间隙氧化锌避雷器和带串联间隙氧化锌避雷器的性能比较?    阻容吸收器大优点是缓和入侵到被保护设备的过电压波的陡度,改善设备绕组上的电压梯度,但有体积大,无明显过电压限制值,吸收过电压能量容量小,会产生高次谐波污染等问题。无间隙氧化锌避雷器是一种较先进的过电压保护设备,与传统的碳化硅避雷器相比,在保护特性、通断能力和抗污
秽等方面均有优异的特性,其ZnO电阻片的非线性极其优异,使其在正常工作下接近绝缘状态。    但它保护残压较高,避雷器在线监测器无法满足操作过电压下频繁动作的要求,存在工频老化和承受荷电率和热平衡条件的限制,这对于保护电动机类绝缘耐压水平的设备来说还存在不足的。

以满足用户的不同需求。三相组合式过电压保护器分为无间隙型和有串联间隙型,使用上的区别为:对无间隙型过电压保护器而言,只要系统上有过
电压,都能很好的吸收和抑制;而有间隙型过电压保护器,只有系统上过电压的能量达到击穿过电压保护器中串联间隙而使其放电时,有间隙型过电压保护器才会动作。所以在选型上建议用户:常规情况下选择无间隙型过电压保护器,系统扰动电压过大或开关频繁分合的场所选择有间隙型过电压保护器为宜。氧化锌避雷器和阻容吸收器保护操作过电压的作用比较1.氧化锌避雷器以限幅为主,只治不防。而阻容吸收器利用电容吸收能量,使过电压不超
过允许值,并利用电阻的阻尼作用,使振荡迅速衰减,以预防为主,标本兼治。2.无间隙氧化锌避雷器用于中性点不接地系统损坏率高。有间隙氧化锌避雷器放电电压高,与电动机绝缘不配合。而阻容吸收器则不受中性点接地方式的限制,还可保证与电动机绝缘水平相配合。3.操作过电压的振荡频率高达105~106Hz,对电动机和变压器的危害极大。同时使断路器容易发生重燃。对此,避雷器不能改变振荡频率,而阻容吸收器因为电容增大
,将会使振荡频率大大下降,降低电机绕组的电位梯度,并可减少断路器重燃几率。4.由于阀片响应速度关系,过电压波头时间越短,氧化锌避雷器的残压就越高,陡波冲击下的残压比操作冲击电流下的残压要高出20~35%,这使得与电动机耐受电压之间的配合极为困难。截流过电压和重燃过电压类似陡波,波头时间不足1秒,会使氧化锌避雷器保护性能变差。而阻容吸收器还可延缓波头时间,降低陡度。氧化锌避雷器为单相连接时,不能保
护相间过电压。真空断路器引起的操作过电压中,相间过电压要比相对地过电压高出1/3~1/2。“专业防雷”为安防系统做的感应雷防护设计,突出特点就是“接地泄放雷电流”,这恰恰反映出他们对雷电感应电动势本质的错误认识,线缆接收的雷电感应电动势,与大地没有必然联系,接地不可能有效泄放雷电感应,我曾质疑过“专业防雷”:接地线上的雷电感应电动势,你又怎么泄放、向哪里泄放呢?人为制造多点接地,通过地环路又引来地
电位,又叫“浪涌电压”,再用他们的“浪涌保护器”来抑制浪涌,安防防雷变成了“花钱买安全隐患”。这就要是“专业防雷”把安防行业开发成“肥肉市场”的真实目的和做法。雷电电磁感应,并不像“专业防雷”描述的那么强大、吓人,弱电系统防感应雷,只需在设备输出或输入端口,设置“保护电路”就可以有效解决,本文不详细探讨了。摄像机立杆避雷针化设计,安防行业许多工程的防直击雷就是照此设计的,一个多次被雷劈了的案例就是
这么做的。然而这种看似可以很好的防雷设计在不少工程中运用中并不防雷,不仅造成了设备的损害,甚至还影响到工程的整体质量。工程应用实时解析探讨防雷器防护雷击效果许多“专业防雷厂家”介绍,要在立杆避雷针摄像机端和主机视频输入点安装他们的“防雷器”或浪涌保护器。

按原理图将相关仪表和设备连接好,测试前应首先将电流继电器LJ的整定值调至值(作为后备保护),然后将试验变压器空载升压,电流继电器LJ应不动作,将数字电流表A2的量程调至10~20A(5KVA及以下容量试验变压器可不加限流电阻R)。
  工频试验电压分别加在被测试品的A和D,B和D,C和D,A和C,B和C,以及A和B上,缓慢调高试验变压器的输出电压,同时观察电压表及数字电流表A2,TBP间隙未击穿放电时,数字电流表A2的读数为零或数值很小。
  当试验变压器的输出电压达到TBP的动作值时,TBP间隙被击穿放电,数字电流表A2的读数将突增,电流表A1同样也会有突变现象产生,此时试验变压器的高压输出电压值即为该TBP的工放值,试验注意事项a,户内型TBP在做工放试验时。
  应先将TBP放在铁板上进行,铁板同时可靠接地,铁板面应略大于TBP下底面b,用户在做TBP工放时不能以电流继电器LJ是否动作来作为TBP的工放数值的依据c,在做TBP工频放电时当观察到电流表有明显的增大时要立即将调压器回零并切断电源。
  切忌在放电后继续升高电压以免损坏保护器d,用户在试验时如果发现其工放值超出表二中的允许范围时请仔细检查接线是否正确,表计是否准确和调压器炭刷是否接触良好,如经检查测试数据无误确已超出允许范围时请与我公司联系e。
  用户在做其它电气设备绝缘试验时应将TBP连接线拆除f,试验时只有内部间隙放电外围任何部分不得有闪络g,本产品每一年做一次预防性试验同时将TBP外表面灰尘清理干净,安装及注意事项a,户内型可以水平安装在各种不同型号的开关柜内该类产品除直接与开关柜"A"。
  "B","C"三相及接地相("D"相)相连的线鼻子为裸导体外其余部分被绝缘体封闭因此它的相间,相对地(或柜体)的距离及对柜体安装空间要求相应较小可直接安装在开关柜的手车底盘内或互感器室内b,带有动作记录仪的TBP先将TBP本体(安装方式同上)和动作记录仪各自固定好后通过配备的特制电缆相连。

ENR-35KV三相组合式过电压保护器它主要应用于发电、供电和企业的用电系统中,对电机、变压器、开关、母线、电容器等电气设备,除了限制大气过电压保护外,ENR-35KV三相组合式过电压保护器同时也可限制电力系统的操作过电压,对相间和相对地的过电
压,均能起到可靠的限制作用。相关型号:TBP-A-7.6/131,TBP-A-12.7/131,TBP-B-12.7/131,TBP-B-42F/310,TBP-O-7.6。1、10kV及以下产品垂直或水平安装,35kV产品只能垂直;所有产品不允许倒置安装(电缆向下)。2、保护器的接线端子分别由4根硅橡胶高压电缆引出,A、B、C三相电缆直接并联于被保护设备的电源进线端,E电缆接地。3、CGB1型和
CGB3型产品接地端子E与A、B、C三相接线端子可以任意互换;CGB2型产品接地端子E与A、B、C三相接线端子不能互换,其余三相接线端子可以任意互换。4、本产品采用全绝缘封闭结构,除电缆终端线鼻带电需考虑绝缘爬电及放电距离外,其余部分均有足够绝缘强度,无需考虑相间距离和爬电距离。过电压保护器使用条件1、户内型,海拔高度不超过2000m,超出2000m可根据实际情况特制;2、环境温度:不低于-20℃
,不高于+40℃,相对湿度不大于95%(25℃);3、电网频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统);4、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、性尘埃;5、大风速:35m/s;三相组合式过电压保护器(三相组合式避雷器)全系列的专业生产企业,其开发的产品有3—35KV户内型、户外形共6个系列46个型号规格的产品,保护对象为主变、空开、电缆、电机、电容器组等,规格包括:
户内普通型(三柱式、四柱式)、户内带表型(型放电计数器、计数故障指示器、在线监测器、组合专用电脑式放电记录仪、带PC接口在线监测器)、户内防型(带故障脱离装置)、电机中性点保护型;户外普通型、户外带表型(放电计数器、在线监测器)、户外防型、户外高原型过电压保护器产品

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