電力行業長期以來通過在10Kv配網路線下線處安裝RW系列跌落式熔斷器與MOA系列氧化鋅避雷器對配電壓器提供過流以及雷擊過電壓保護,安裝方式一般采用雙桿雙哼擔上進下出的典型安裝方式。這樣的安裝方式增加了跌落式熔斷器與氧化鋅避雷器在安裝工藝上的復雜性,并且當氧化鋅避雷器故障或失效時也無法及時安全地脫離系統運行,增大了配網終端10KV側的運行維護工作量。因此,我公司研制成功了一種具備過電壓保護與熔斷器組合雙重功能的10KV戶外配網避雷器熔斷組合裝置。MRCA-12型10Kv戶外配網避雷熔斷組合裝置具備MOA氧化鋅避雷器和RW系列跌落式熔斷器的特性與功能。保留了現有的RW系列跌落式熔斷器的結構和安裝尺寸,同時在絕緣支撐件內部增加了避雷器組件安裝倉,使避雷器組件能夠在系統不停電的狀況下進行更換,檢修操作。并且研發了新一代避雷器熱失磁式脫離裝置,使得裝置可以在避雷故障或失效接地時安全脫離系統運行,保證了配電網的供電可靠性,大大降低了安裝,運行維護的費用。
1. 避雷針一般采用圓鋼或紫銅制成,直徑為20mm,針長按設計要求確定,但不應小于2.5m,和豎桿連接時采用焊接,搭接長度為圓鋼直徑的10倍以上。當采用法蘭連接時也應焊接。 2. 避雷針引下線一般采用圓鋼或扁鋼,圓鋼直徑為10mm,扁鋼為25mm×4mm,暗敷時截面積應加大1倍。 3. 引下線應沿建筑物和構筑物外墻敷設,且經最小路徑接地,和墻面間應有10-15mm的間隙。 4. 接地線沿建筑物墻壁水平敷設時,離地面宜保持250-300mm的距離。 5. 避雷帶支撐間的距離在水平支線部分一般為1-1.5m,垂直部分為1.5-2m,轉彎部分為0.5m。 6. 在地面上約1.7m至地面下0.3m的一段接地線宜采用鋼管等保護。
我跟了一個朋友的三層小樓工程,可是現在出現問題了,這馬上就要到封頂的時候了,可是昨天我發現一個問題,原先接地的那些柱子到了頂層樓板都被澆筑在混凝土里面了,一截都沒留出來,本來是想從這一圈柱子的鋼筋里引出幾根鋼筋(柱子本身都是接地的)然后引到房頂做成一個避雷帶,可是現在一截鋼筋都沒露在外面,這可怎么辦啊,請問大師們還有其他方法做避雷裝置嗎,請多多指教!謝謝
一、避雷針(帶)與引下線之間的連接應采用焊接。 二、避雷針(帶)的引下線及接地裝置使用的緊固件均應使用鍍鋅制品。當采用沒有鍍鋅的地腳螺栓時,應采取防腐措施。 三、建筑物L的防雷設施采用多根引下線時,宜在各引下線距地面的1.5~1.8m處設置斷接卡,斷接卡應加保護措施。 四、裝有避雷針的金屬筒體,當其厚度不小于4mm時,可作避雷針的引下線。筒體底部應有兩處與接地體對稱連接。
"與屋頂避雷裝置已連成一體的電氣設備的外殼,如再與屋內的接地線相連是更嚴重的錯誤。因為屋頂遭到雷擊時,雷電流就會從避雷帶→屋頂電氣設備外殼→屋內電氣設備外殼,使屋內電氣設備外殼出現高電位,這是極其危險的。因此屋頂電氣設備的外殼已與避雷裝置連成一體后,不允許再與屋內接地線相連。" ------那屋內的設備只能單獨接地是嗎??那么屋內接地體是不是要與防雷接地體相距不小于20m???接地電阻應該是多少????請高手指點下@謝謝!
是否每臺避雷器必須設置一個集中接地裝置,三相避雷器可否合用一個集中接地裝置?規范只說明了應在閥式避雷器附近設置集中接地裝置,并沒有規定可否由兩臺或者三臺共用。各位同行,請發表高見,謝謝。
電力行業長期以來通過在10kV配網線路下線處安裝RW系列跌落式熔斷器與MOA系列氧化鋅避雷器對配電變壓器提供過流以及雷擊過電壓保護,安裝方式一般采用雙桿雙橫擔上進下出的典型安裝方式。這樣的安裝方式增加了跌落式熔斷器與氧化鋅避雷器在安裝工藝上的復雜性,并且當氧化鋅避雷器故障或失效時也無法及時安全地脫離系統運行,增大了配網終端10kV側的運行維護工作量。因此,我公司研制成功了一種具備過電壓保護與熔斷器組合雙重功能的10kV戶外配網避雷熔斷組合裝置。 MRCA-12型10kV戶外配網避雷熔斷組合裝置具備MOA氧化鋅避雷器和RW系列跌落式熔斷器的特性與功能。保留了現有RW系列跌落式熔斷器的結構和安裝尺寸,同時在絕緣支撐件內部增加了避雷器組件安裝倉,使避雷器組件能夠在系統不停電的狀況下進行更換、檢修操作。并且研發了新一代的避雷器熱失磁式脫離裝置,使得裝置可以在避雷器故障或失效接地時安全脫離系統運行,保證了配電網的供電可靠性,大大降低了安裝、運行維護的費用。 MRCA-12型10kV配網避雷熔斷組合裝置由氧化鋅避雷器、跌落式
求:電子版《2007年最新防雷避雷裝置設計新技術與雷電災害防范控制及防雷設備安裝調試監測檢修規范實務全書》 出版時間:2007年6月目錄第一篇雷電危害與防雷防護基礎第一章雷電形成與雷電災害第二章雷擊閃電特征第三章防雷技術第四章雷電危害與干擾第五章現代防雷體系第六章雷電防護設計第七章防雷規范和標準綜述第二篇防雷避雷接地與接零裝置設計安裝施工技術第一章概論第二章接地裝置設計第三章接地裝置的安裝和施工第四章特殊接地技術第五章交流高壓接地開關第六章接零技術第七章接地裝置的腐蝕分析與防腐措施附錄防雷接地技術術語第三篇防雷裝置設計與應用第一章防雷器第二章氣體放電管第三章新型保護器件第四章氧化物壓敏電阻第五章浪涌防護器及其應用第六章避雷針第七章避雷線第八章避雷帶和避雷網第九章避雷器<
220kV敞開式配電裝置,以前是首選母線上裝設避雷器,保護距離不夠時才考慮進、出線裝設避雷器。現在部分工程在進、出線和母線上同時裝設避雷器,請問有沒有規程依據?哪位大俠能給個解釋。
《電力工程電氣設計手冊》上提到:35kV及以下高壓配電裝置構架或屋頂不宜裝避雷針,因其絕緣水平很低,雷擊時易引起反擊。按手冊這么說,是不是在水電站廠房、水閘配電房等等建筑的屋頂不應該做防雷設施了?如果擔心絕緣水平低易引起反擊的話,那在一般的民用建筑中,那不也是一樣嗎?勞煩各位大師幫小弟解除疑惑。
35kV電纜進線,我加裝了負荷開關,請問在進線開關中我還用加裝帶電顯示器和避雷器裝置嗎?
為什么補償裝置要并聯啊?
目前國內關于油罐避雷還是用折線法,可我不看不懂折線法,主要是雙針和三針甚至更多針組合的!!那位大蝦能幫忙給指點一下啊!!!謝謝啊 !!
各位老師,我想問幾個小問題。1、為什么220kV線路不裝設避雷器,而500kV線路要裝設避雷器?2、裝置呼喚有什么意義3、主變中性點放電間隙有什么作用?4、開口三角形接線是L和N端子連接?對于保護有何用途?
因為變壓器的工作接地電阻過大,想利用旁邊樓房避雷接地裝置。變壓器的輸出架空總線的電線桿經過該接地裝置附近,可不可以在電線桿上的零線上引一根到接地裝置上以實現變壓器工作接地電阻達標,如圖: ,謝謝!
有一爛尾樓工程重新安裝機電及裝修.在重新設計中,設計院利用原來的舊的防雷接地裝置,如引下線,設備接地端子,接地極.可是在施工時施工單位發現原來的接地裝置不完整,很多地方如變配電房都沒有安裝設備接地端子.天面只有部分避雷帶及避雷短針,你這種情況,要如何處理和解快這個問題,不知有那位高手,會不會是施工人員沒有發同設備接地端子呢.
應用途徑:10kv戶內高壓柜產品簡介:APT-100避雷器泛在物聯感知終端是交流高壓電力系統中對避雷器設備的運行狀態以及故障記錄預警所創新研發的一款無線采集感知終端,該采集感知終端內置高精度泄露電流采集模塊,可實時采集被監測避雷器的正常或故障泄露電流,從而有效地實時反應避雷器其內部防雷元件的正常或異常運行狀態。APT-100避雷器泛在物聯感知終端應用業內先進的低功耗有源供電解決方案,單節電池可提供感知終端三至五年的正常在線監測運行壽命,并設計了簡便的電池更換方案,滿足了感知終端對長期運行與快速維護的要求。APT-100避雷器泛在物聯感知終端采用無線通信技術,將被監測避雷器一次側下端所感知采集的相關數據,無線實時傳輸到數據管理主機或后臺系統中,用戶可通過數據管理主機或后臺系統對所監測避雷器的實時運行情況進行瀏覽與管理。工作原理:APT-100避雷器泛在物聯感知終端,由一次等電位感知器件與二次高精度感知通信器件組成。避雷器與感知終端串聯于系統中使用,當避雷器在正常運行狀態下,感知終端實時監測避雷器正常的泄露電流。當避雷器內部器件逐步老化,泄露電流逐漸增
一個35KV變電所,有3根獨立避雷針,每針獨立接地。上次有專家說他們現在設計的變電所獨立避雷針接地網與配電裝置接地網相連。請問是連好還是不連好?
福州奧體中心廣場遭雷擊 地磚炸開約30厘米淺坑發布時間: 2016-07-19 11:05:32 丨 來源: 福州晚報 丨 作者: 李志波 林春長 徐強 管澍 毛小春 楊勇 丨 責任編輯: 潘泱昨日下午1時許,因為強對流天氣的影響,一場大暴雨突襲榕城。持續一個多小時的暴雨致福州市區多條路段積水嚴重,其中五四北、西園一帶積水尤為嚴重。西園路積水沒過膝蓋昨日下午4時30分許,晉安區西園路上還有兩處大面積的積水,積水最深處沒過膝蓋,沿街的多個店面都進水了。低洼地積水嚴重大儒世家一帶及梅峰路口路段地勢較低,昨日下午2時30分,梅亭路與梅竹路的十字路口處積水達三四十厘米。梅峰路往二環路方向的梅峰賓館前路段,多個窨井蓋不斷往外冒水,現場出現一條百米長的積水帶,積水將近20厘米深。昨日下午4時30分,記者前往五四北片區時,雖然路面積水基本退去,但這場突如其來的大暴雨,造成了不少路段出現內澇。住在秀峰路山姆小鎮的居民林女士表示,下午2時許,流經五四北片區的解放溪,水都快漫到了路面。秀峰路中鐵四局公司前,一輛17路公交車“趴”在路上,兩個后車輪緊緊卡在水泥坑中。乘客蹚水進站昨日下午3時許,記者來到閩運汽