避雷器的参数主要有以下一些:(本人意见直接看最后)
主要参数

1.标称电压Un:
被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
2.额定电压Uc:
能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
3.额定放电电流Isn:
给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
4.最大放电电流Imax:
给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
5.电压保护级别Up:
保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
6.响应时间tA:
主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
7.数据传输速率Vs:
表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
8.插入损耗Ae:
在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。
9.回波损耗Ar:
表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。
10.最大纵向放电电流:
指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
11.最大横向放电电流:
指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
12.在线阻抗:
指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。
13.峰值放电电流:
分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。

14.漏电流:
指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。
从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则:
①氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。
②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的爆炸事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。
按2000年版新标准中非接地系统氧化锌避雷器选型的科学性
4.1 额定电压的选择应按施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值选择、设计,此时能在所规定的动作负载试验中确定的暂态过电压下正确地工作。持续运行电压的选择必须是允许持久地施加于避雷器端子间的有效值。此时工频放电电压要足够高,以免在被保护设备的绝缘能耐受不需保护的操作过电压下动作,延长使用寿命,且必须考虑到我国现阶段制造氧化锌避雷器的荷电率与残压的实际水平。
4.2凡是工频电压升高较严重的处所或是设备绝缘试验电压较高的条件所允许,就应选择较高的氧化锌避雷器额定电压。工频参考电压的选择应等于或大于额定电压。这两点在新国标要求中都较好地满足,下面计算也可发现是满足过电压要求的。国标要求,要保证单相接地运行2h不动作。最严重情况是当单相接地与甩负荷同时发生,此时理论计算可能出现的最大过电压为1.99倍,则选取的氧化锌避雷器容许持续运行电压UC(有效值)如下:
国标按荷电率为0.8选取额定电压(即Ur≈1.25 UC),均满足要求。如果按躲开概率较高的弧光接地和谐振过电压,则额定电压应满足:
再按?=0.8选择持续运行电压,也满足要求。
综上所述,避雷器选型问题的主要难点是确定暂时过电压的范围问题,既要保证在较高的操作过电压及大气过电压下安全、可*地动作,又要保证在暂时过电压下阀片不动作。现阶段避雷器的选型和设计必须保证2h单相接地时出现的系统最高过电压氧化锌避雷器不动作,否则氧化锌避雷器会出现热崩溃甚至爆炸事故。故在不接地系统中按照新要求选择是合适的。但在经消弧线圈接地的电容器装置中,接地过电压会低许多,这时可根据实际模拟计算选择较低的额定电压及持续运行电压使氧化锌避雷器在较低的操作过电压下动作,保护电容器装置,但如果不方便模拟,也可按不接地系统选择,因电容器极对地绝缘已考虑能满足单相接地2h要求。在小于额定电压下工作,避雷器不动作也不会导致过电压损害电容器装置。
本人理解:
这两者没有明显界定。
额定电压应高于持续运行电压。
首先应保证在额定电压出现时不应发生故障。
其次,在持续运行电压下,这个电压肯定高于系统正常电压,避雷器应能可靠动作。
电能质量监测系统主要监测那些方面?
1)电压波动:电压方均根值一系列相对快速变动或连续改变的现象,IEEE中给出的典型电压波动范围为0.1%~7%,变化频率小于25Hz,电压的有效值的变化范围小于±10%。可参考《电能质量 电压波动与闪变》 GB/T 12326-2008。
2)电压暂降、暂升:电压暂降是指电力系统中某点工频电压方均根值暂时降低至0.1~0.9p.u.,并在短时持续10ms~1min后恢复正常的现象;电压暂升是指电力系统中某点工频方均根值暂时上升至1.1~1.8p.u.,并在短时持续10ms~1min后恢复正常的现象;电压中断是指一相或多相电压瞬时降低到0.1p.u.以下,且持续时间为10ms~1min。电压暂降、暂升的电压有效值的变化范围大于±10%。参考于《电能质量 电压暂降与短时中断》 GB/T 30137-2013。
3)过电压、欠电压:过电压和欠电压是指长期(超过1min)的电压问题,过电压:
1.1~1.2p.u.;欠电压:0.8~0.9p.u.。参考于《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》GB/T 18481-2001。
4)电压偏差强调的是实际电压偏离系统标称电压的数值,与偏差持续的时间无关。参考于《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325-2008。
注:p.u.指的是标称电压或者是电力系统的标幺值。
电压波动、电压暂降暂升、过电压、欠电压、电压偏差都是较为常见的电能质量事件,而且电能事件的检测必须使用专门的电能质量监测装置捕获事件,一般是使用便携式电能质量分析仪,如致远电子E6000,或是在线式电能质量监测装置,如E8000、E8300。
?电能质量监测系统主要监测公用电网或者电力用户的电能质量状况。主要的电能质量监测技术指标:
1、电压偏差,国标GB/T?12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的-10%~+7%。2、公用电网谐波,国标GB/T14549-1993《电能质量?公用电网谐波》中规定:6~220kV各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是:0.38kV为5%,6~10kV为4%,35~66kV为3%,110kV为2.0%;用户注入电网的谐波电流允许值应保证各级电网谐波电压在限值范围内,所以国标规定各级电网谐波源产生的电压谐波畸变率是:0.38kV为2.6%,6~10kV为2.2%,35~66kV为1.9%,110kV为1.5%。对220kV电网及其供电的电力用户参照本标准110kV执行。3、三相电压不平衡,国标GB/T15543-2008《电能质量?三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%;对于公共连接点的每个用户,引起该点电压不平衡度的允许值一般为1.3%,短时不得超过2.6%。4、电力系统频率偏差,国标GB/T15945-2008《电能质量?电力系统频率偏差》中规定:我国电力系统的标称频率是50Hz,电力系统正常频率偏差允许值为:±0.2Hz,当系统容量及其小时,偏差可放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供电规则》中规定“供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2Hz,电网容量在300万瓦以下者为±0.5Hz。5、电压波动和闪变,国标GB/T12326-2008《电能质量?电压波动和闪变》中规定:标准中规定:电力系统公共连接点,长时间(2小时)闪变值Plt满足:≦110kV,Plt=0.1;>110kV时,Plt=0.8。6、暂时过电压和瞬态过电压,国标GB/T18481-2001《电能质量暂时过电压和瞬态过电压》中规定:
①暂时过电压??

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?②瞬态过电压
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除以上电能质量技术指标外,还有些常用、实用的参数指标:三相电流不平衡相关参数指标,功率和电能,高次谐波分量等。??目前国内电能质量监测系统已经有多家厂商,致远电子的电能质量监测方案做得比较完善,有特色。不仅系统稳定,而且后台软件的整体性、易用性很好,还可以通过WEB端随时随地登录查看电网电能质量状态,也是国内少数能符合光伏、风电国际检测标准系统方案商。


