GIS避雷器
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GIS避雷器使用六氟化硫(SF6)作为绝缘介质,用于额定电压为66kV至765kV、额定频率为50Hz的电力系统。运行中,电力系统中的输电、变电和配电设备不仅要承受长期工作电压和由接地故障、减负荷、谐振等引起的暂态过电压,还要承受雷电过电压和操作过电压。其中,雷电过电压和操作过电压可能具有非常高的数值。仅仅依靠提高设备的绝缘水平来承受这两种过电压,不仅经济上不合理,而且往往技术上也不可能。
一种积极的做法是使用专门限制过电压的电气设备,将过电压限制在合理的水平,并据此选择相应的设备绝缘水平。避雷器是限制过电压最重要的电气设备类型。金属氧化物避雷器的广泛使用有效地限制了电气设备上的雷电过电压和操作过电压。
气体绝缘金属封闭避雷器(GIS避雷器)是可以直接连接到组合电气设备的避雷器。GIS避雷器使用六氟化硫(SF6)作为绝缘介质,用于额定电压为66kV至765kV、额定频率为50Hz的电力系统。这种避雷器的金属外壳通常由铝或钢制成。由于GIS气室的连接由制造商指定,并且没有标准化,因此GIS避雷器的连接也是如此。因此,GIS制造商通常有自己的GIS避雷器设计,借助适配器法兰可以连接到市场上不同的GIS和避雷器。GIS避雷器设计最显著的区别在于同一箱体中的相数。当系统电压低于220kV时,通常采用三相箱体设计;当系统电压较高时,通常采用单相设计。
与AIS避雷器相比,由于GIS避雷器的非线性电阻柱受对地电容的影响更为严重,如果不采取特殊措施,非线性电阻柱上的电压分布将极其不均匀,因此GIS避雷器内部的电压均压系统比AIS避雷器更为复杂。
此外,当系统电压高于220kV时,为了降低非线性电阻柱的几何高度,功能元件的内部设计为:机械上采用三柱/四柱螺旋结构,电气上采用单柱结构。为了实现非线性电阻层之间的互绝缘,必须使用具有极高绝缘强度的绝缘垫。
1)产品绝缘子插头直接连接到电网系统,并承受电网的高电压;
2)外壳采用铝合金制成,包含铁芯和屏蔽等主要部件;
3)铁芯的主要部件是电阻器,它是保护电气设备的重要部件;
| 类型 | 描述 | 要求 | ||||||||||||
| 1 | 额定系统电压,kV(有效值) | 66 | 110 | 220 | 500 | |||||||||
| 2 | 额定电压,Ur,kV(有效值) | 84 | 90 | 96 | 100 | 102 | 108 | 200 | 204 | 216 | 420 | 444 | 468 | |
| 3 | 持续工作电压,Uc,kV(有效值) | 67.2 | 73.5 | 79.5 | 78 | 79.8 | 84 | 156 | 159 | 169 | 318 | 324 | 330 | |
| 4 | 直流1mA参考电压,U1mA,kV | 121 | 130 | 140 | 145 | 148 | 157 | 290 | 296 | 314 | 565 | 597 | 630 | |
| 5 | 0.75 Us漏电流,≤μA | 20 | 20 | 三十 | 40 | |||||||||
| 6 | 工频参考电压 ≥ kV(峰值/√2) | 80 | 90 | 96 | 100 | 102 | 108 | 200 | 204 | 216 | 420 | 444 | 468 | |
| 标称放电电流(电阻性)mA | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 7 | 标称放电电流(kA峰值) | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 8 | 残压≤ | 10kA陡波冲击电流,kV(峰值) | 254 | 270 | 288 | 291 | 297 | 315 | 582 | 594 | 630 | 1170* | 1209* | 1309* |
| 10kA雷电冲击电流,kV(峰值) | 221 | 235 | 250 | 260 | 266 | 281 | 520 | 532 | 562 | 1046* | 1106* | 1166* | ||
| 操作冲击电流0.5kA,kV(峰值) | 188 | 201 | 213 | 221 | 226 | 239 | 442 | 452 | 478 | 858△ | 907△ | 956△ | ||
| 9 | 持续电流 | 电阻电流≤μA | 250 | 250 | 250 | 600 | ||||||||
| 全电流≤μA | 800 | 900 | 900 | 2000 | ||||||||||
| 10 | 大电流冲击耐受能力4/10,2倍,kV(峰值) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 11 | 并联电流放电,1.1 Uc ≤ pC | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 12 | 耐压 | 雷电冲击耐压 ≥kV(峰值) | 350 | 550 | 1050 | 1675 | ||||||||
| 操作冲击耐压 ≥kV(峰值) | - | - | - | 1300 | ||||||||||
| 工频耐压,1min,干(湿)≥kV(有效值) | 160 | 230 | 460 | 740 | ||||||||||
| 类型 | 描述 | 要求 | |||||||||
| 1 | 额定系统电压,kV(有效值) | 10 | Thirty-five | 110中性点 | 220中性点 | 330 | |||||
| 2 | 额定电压,Ur,kV(有效值) | 17 | 17 | 51 | 54 | 60 | 72 | 144 | 300 | 312 | |
| 3 | 持续工作电压,Uc,kV(有效值) | 13.6 | 13.7 | 40.8 | 43.2 | Forty-eight | 58 | 116 | 228 | 237 | |
| 4 | 直流1mA参考电压,U1mA,kV | 24 | Twenty-five | 73 | 77 | 85 | 103 | 205 | 425 | 442 | |
| 5 | 0.75 Us 漏电流,≤ μA | 20 | 20 | 20 | 三十 | ||||||
| 6 | 工频参考电压 ≥ kV(峰值/√2) | 17 | 17 | 51 | 54 | 60 | 72 | 144 | 300 | 312 | |
| 标称放电电流(电阻性)mA | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | 标称放电电流,(kA峰值) | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | |||||
| 8 | 残压≤ | 10kA陡波冲击电流,kV(峰值) | 51.8 | 57.5 | 154 | - | - | 814 | 847 | ||
| 10kA雷电冲击电流,kV(峰值) | 45 | 50 | 134 | 144 | 186 | 320 | 727 | 760 | |||
| 操作冲击电流0.5kA,kV(峰值) | 38.3 | 42.5 | 114 | 135 | 174 | 299 | 618 | 643 | |||
| 9 | 持续电流 | 电阻电流≤μA | 100 | 250 | 250 | 300 | |||||
| 全电流≤μA | 500 | 800 | 900 | 1000 | |||||||
| 10 | 大电流冲击耐受能力4/10,2倍kA(峰值) | 65 | 65 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | 并联电流放电,1.1 Uc PC | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 12 | 耐压 | 雷电冲击耐压 ≥kV(峰值) | 95 | 200 | 325 | 550 | 1306 | ||||
| 操作冲击耐压 ≥kV(峰值) | - | - | - | - | 1056 | ||||||
| 工频耐压,1分钟,干(湿)≥kV(有效值) | Forty-two | 95 | 140 | 230 | 567 | ||||||
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