避雷器的额定电压越高,其串联间隙也越多。每个间隙所形成的电容,使得分布在每个间隙上的电压是均匀。
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避雷器是连接在电力线路和大地之间,使雷云向大地放电,从而保护电气设备的器具。金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)一般可分为无间隙和有串联间隙两类,我们在日常使用过程中,要对避雷器进行相关的试验。对于避雷器试验项目,我们提出以下问题:10kV电网中性点不接地或经消弧线圈接地的系统所采用的无间隙氧化锌避雷器的额定电压为()kV。
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阀型避雷器主要由火花间隙、阀电阻盘和瓷套串联组成。
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额定电压为10KV的管型避雷器必须保证在系统内部过电压作用下动作,它的外间隙最小值为()。
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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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阀型避雷器内的火化间隙的作用是()。它可以串联而成,从而得到较高的初始电压以防电弧重燃。
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避雷器间隙的击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压()。
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阀型避雷器的火花间隙组中,每个单间隙的击穿电压定为()。
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电气设备的额定电压为660V时,其电气间隙应大于()。
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阀型避雷器内并联在间隙上的非线性电阻使灭弧电压沿间隙均匀分布,从而提高了()
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火花塞间隙大些,跳火电压(),火花能量也()些,有利于()反之,火花塞间隙小些,则跳火电压(),火花强度(),其工作可靠性(),同时容易形成()。
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电气设备的额定电压为660V时,其电气间隙应大于()
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对于220kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压不大于185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合应进行校核,间隙、避雷器应同时配合保证工频和操作过电压都能防护。
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额定电压为10kV的系统,当排气式避雷器的灭弧能力不能符合要求时可采用保护间隙,则保护间隙的主间隙应不小于()。
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对于()kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压不大于185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合应进行校核,间隙、避雷器应同时配合保证工频和操作过电压都能防护。
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避雷器是在线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,其火花间隙被击穿,或由高阻抗变为低阻抗,使雷电过电压通过()对大地放电,保护设备绝缘,或消除雷电电磁干扰的保护装置。
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对于中性点直接接地的电网,若变压器的中性点的绝缘水平与电网的额定电压相同,则中性点可以不用避雷器或保护间隙来保护.
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工频放电电压是与阀型避雷器火花间隙的结构、工艺水平有关的参数,其具有一定的分散性、一般取工频放电电压平均值()的,规定为其上限。
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氧化锌避雷器以氧化锌阀片取代碳化硅阀片,非线形系数仅有0.01~0.04,工频续流仅有()左右,所以可以不用串联间隙来隔离工作电压。
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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。氧化锌避雷器阀片具有优异的非线性电压―电流特性,(),不需要串联间隙,可避免传统避雷器因火花间隙放电特性变化而带来的缺点。
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阀型避雷器主要由火花间隙和()串联组成的。
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阀形避雷器主要由火花间隙和()串联组成。
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在多级全混釜串联反应时,反应釜级数越多,最终转化率越高;处理量一定时反应釜体积越大,最终转化率也越高。
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避雷器保护间隙的放电电压应低于电气设备的()。(1
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避雷器保护间隙的放电电压应低于电气设备的()
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