正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)()
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在10kV线路和设备中,无间隙氧化锌避雷器得到广泛使用,取得了很好的运行效果。下面就无间隙氧化锌避雷器的结构、工艺、电压电流特性优缺点、使用注意事项提出以下问题。 氧化锌阀片不仅要承受(),还要承受工频过电压和持续运行正常相电压(含发生线路单相接地故障时、健全相电压异常升高),在这些电压作用下,氧化锌阀片的特性将会劣化。
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金属氧化物避雷器监测装置巡视时,避雷器泄漏电流的增长不应超过正常值(),在同一次记录中,三相泄漏电流应基本一致。
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避雷器在正常工作电压下,流过氧化锌阀片电阻的电流仅有()mA,实际上相当于绝缘体,因此无须串联间隙来隔离开工作电压。
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氧化锌避雷器的阀片是非线性电阻,正、反向加压通过的电流一致,因此,可通过反向加压进行测量。()
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泄漏电流带电检测主要是测量避雷器的全电流和阻性电流基波峰值,根据这两个值的变化来判断避雷器内部是否()、金属氧化物阀片是否发生劣化等。
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避雷器泄露电流测试同一产品,在相同的环境条件下,阻性电流与上次或初始值比较应()。
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避雷器泄露电流测试应在良好的天气下进行,如遇()不得进行该项工作,风力大于5级时,不宜进行该项工作。
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正常天气情况下,避雷器泄漏电流读数超过初始值()倍,为危急缺陷,应登记缺陷并按缺陷流程处理。
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泄漏电流检测,()是基于氧化锌避雷器的总阻性电流与阻性电流三次谐波在大小上存在一定函数关系,通过检测氧化锌避雷器三相总泄漏电流中阻性电流三次谐波分量来判断其总阻性电流的变化。
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金属氧化物避雷器的转折电压对应于幅值为()的泄露电流。
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35kV及以上氧化锌避雷器应()测量并记录泄漏电流,检查放电动作情况。
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三次谐波法是基于氧化锌避雷器的()与阻性电流三次谐波在大小上存在一定函数关系,通过检测氧化锌避雷器三相总泄漏电流中阻性电流三次谐波分量来判断其总阻性电流的变化。
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氧化钙避雷器的阀片电阻非线性特征、在正常工作电压作用下、呈高阻、泄露电流不超过()mA。
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氧化锌避雷器的“75%U1mA电压下的泄漏电流一般不应大于()。
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正常情况下,氧化锌避雷器内部()。
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在正常运行情况下,氧化锌避雷器内部电流主要是()的。
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湿度比较大的情况下,一方面会使金属氧化物避雷器瓷套的表面泄漏电流明显增大,同时引起金属氧化物避雷器内部阀片的()发生变化。
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正常情况下,避雷器内部的间隙处在绝缘状态,但()内部可以通过泄漏电流。
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下列哪些情况下,要测量金属氧化物避雷器的直流参考电压(U1mA)及在0.75U1mA下泄漏电流。()
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金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置要求受试装置在正常工作状态时,对电流信号接入端进行()冲击电流。
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当发现运行中的避雷器出现瓷质破裂放电,在征程运行电压下泄露电流严重超标,应立即汇报调度,申请将避雷器退出运行。()
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泄漏电流带电检测主要是测量避雷器的全电流有效值和阻性电流峰值,根据这两个值的变化来判断避雷器内部是否受潮、金属氧化物阀片是否发生劣化等()
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由于氧化锌避雷器并联在带电体上,必然会长期通过泄漏电流,使其发热,甚至导致爆炸()
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在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。(K)()
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