• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


มาตรฐานล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินในอุปกรณ์เสริมเคเบิล (2025)

Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้ในอุปกรณ์เสริมสายเคเบิล

  • GB/T 2900.12-2008 ศัพท์เทคนิคไฟฟ้า – อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า วงจรป้องกันฟ้าผ่าแรงดันต่ำ และส่วนประกอบ
    มาตรฐานนี้กำหนดศัพท์เทคนิคเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า วงจรป้องกันฟ้าผ่าแรงดันต่ำ และส่วนประกอบของฟังก์ชัน มีจุดประสงค์หลักในการใช้งานในการร่างมาตรฐาน เขียนเอกสารทางเทคนิค แปลคู่มือและหนังสือเรียน เอกสารวารสารและการเผยแพร่

  • GB/T 11032-2020 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ
    มาตรฐานนี้ระบุการเขียนหมายเลขและการจำแนก ค่ากำหนด การทำงาน ข้อกำหนดทางเทคนิค และวิธีทดสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า")
    มาตรฐานนี้ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่างที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าชั่วคราวในระบบไฟฟ้าสลับ

  • GB/T 28547-2023 คำแนะนำในการเลือกและการใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ
    มาตรฐานนี้ให้คำแนะนำในการเลือกและการใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้ในระบบไฟฟ้าสลับที่มีแรงดันกำหนดมากกว่า 1 kV

  • DL/T 815-2021 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะที่มีโครงสร้างคอมโพสิตสำหรับสายส่งไฟฟ้าสลับ
    เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับการเขียนหมายเลขและการจำแนก ค่ากำหนด การทำงาน ข้อกำหนดทางเทคนิค วิธีทดสอบ กฎตรวจสอบ การบรรจุ เอกสารแนบ การขนส่ง และการเก็บรักษาสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะที่มีโครงสร้างคอมโพสิตที่ใช้ในสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าสลับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายส่ง")
    เอกสารนี้ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าสลับที่มีแรงดันมากกว่า 1 kV โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดแรงดันฟ้าผ่าบนสายและปกป้องฉนวนของสาย (ฉนวนและช่องว่างอากาศ) จากการกระแทกหรือการชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า

  • DL/T 474.5-2018 คำแนะนำในการดำเนินการทดสอบฉนวนบนสนาม – การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
    ส่วนนี้ระบุขั้นตอนทางเทคนิคอย่างละเอียด รวมถึงวิธีทดสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค และข้อควรระวังสำหรับการทดสอบฉนวนบนอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า")
    ส่วนนี้ใช้กับการทดสอบฉนวนของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและอุปกรณ์ตรวจสอบที่ดำเนินการบนสนามที่โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า สถานที่ซ่อมแซม และห้องปฏิบัติการ

  • GB/T 50064-2014 รหัสสำหรับการออกแบบการป้องกันแรงดันสูงและการประสานงานฉนวนสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ
    รหัสนี้ใช้กับการออกแบบการป้องกันแรงดันสูงและการประสานงานฉนวนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรหมุนในระบบไฟฟ้าสลับที่มีแรงดันกำหนดตั้งแต่ 6 kV ถึง 750 kV รวมถึงการผลิต การส่ง การแปลง และการจำหน่าย การป้องกันแรงดันสูงและการประสานงานฉนวนสำหรับระบบไฟฟ้าสลับจะต้องออกแบบแยกตามการวิเคราะห์การคำนวณและการเปรียบเทียบทางเทคนิคและเศรษฐกิจ โดยพิจารณาโครงสร้างระบบ ลักษณะความถี่ของฟ้าผ่าในภูมิภาค ความหนาแน่นของการปล่อยฟ้าผ่า และประสบการณ์การทำงาน

  • JB/T 7618-2011 การทดสอบการปิดผนึกสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
    มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดทางเทคนิคและวิธีทดสอบสำหรับการทดสอบการปิดผนึกของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ใช้กับการทดสอบการปิดผนึกสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า") วิธีการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ถูกยกเว้นโดยมาตรฐานนี้

  • JB/T 8459-2011 วิธีการระบุรุ่นของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
    มาตรฐานนี้ระบุหลักการ ส่วนประกอบ และวิธีการรวบรวมการระบุรุ่นของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและผลิตภัณฑ์อนุพันธ์และอุปกรณ์เสริม
    ใช้กับการระบุรุ่นสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้ในระบบไฟฟ้าสลับและระบบไฟฟ้าตรง รวมถึงผลิตภัณฑ์อนุพันธ์และอุปกรณ์เสริม

  • JB/T 9670-2014 ออกไซด์สังกะสีสำหรับตัวต้านทานอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ
    มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดทางเทคนิค วิธีทดสอบ กฎตรวจสอบ การเขียนหมายเลข การบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษาสำหรับออกไซด์สังกะสี
    ใช้กับออกไซด์สังกะสีที่ผลิตโดยวิธีทางอ้อมโดยใช้ก้อนสังกะสีเกรด Zn99.995 ตามที่ระบุใน GB/T 470-2008 ซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิตตัวต้านทานอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ

  • JB/T 10492-2011 อุปกรณ์ตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ
    มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดทางเทคนิค วิธีทดสอบ และกฎตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบที่ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
    ใช้กับอุปกรณ์ตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า") รวมถึงเครื่องวัดและเครื่องนับการปล่อยประจุ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เครื่องวัด" และ "เครื่องนับ" ตามลำดับ)

  • Q/GDW 11255-2014 หลักการทางเทคนิคสำหรับการเลือกและการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า
    มาตรฐานนี้ระบุหลักการในการเลือก พารามิเตอร์ทางเทคนิค รายการทดสอบ วิธีการ และข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันกำหนด 10 kV หรือน้อยกว่า
    มาตรฐานนี้ใช้กับการเลือกและการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันกำหนด 10 kV หรือน้อยกว่าภายในระบบ State Grid Corporation of China

  • Q/GDW 13039.1-2018 มาตรฐานการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ 220 kV – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไป
    ส่วนนี้ระบุข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการประกวดราคาอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง 220 kV รวมถึงกฎทั่วไป พารามิเตอร์ทางเทคนิคและข้อกำหนดประสิทธิภาพ การทดสอบ การตรวจสอบในโรงงาน และการควบคุม
    ส่วนนี้ใช้กับการประกวดราคาอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง 220 kV

  • Q/GDW 13036.1-2018 มาตรฐานการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ 110 kV – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไป
    ส่วนนี้ระบุข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการประกวดราคาอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง 110 kV รวมถึงกฎทั่วไป พารามิเตอร์ทางเทคนิคและข้อกำหนดประสิทธิภาพ การทดสอบ การตรวจสอบในโรงงาน และการควบคุม
    ส่วนนี้ใช้กับการประกวดราคาอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง 110 kV

  • Q/GDW 10537-2024 ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ
    เอกสารนี้ระบุเงื่อนไขการทำงาน ส่วนประกอบทางเทคนิค ข้อกำหนดทางเทคนิค รายการทดสอบและข้อกำหนด กฎตรวจสอบ การเขียนหมายเลข การบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษาสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์")
    เอกสารนี้ใช้กับการออกแบบ การผลิต การจัดซื้อ และการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะในระบบไฟฟ้าสลับที่มีแรงดันกำหนด 110 kV (66 kV) หรือสูงกว่า
    เอกสารนี้แทนที่ Q/GDW 1537-2015

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
ในการดำเนินงานประจำวัน มักจะพบกับข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานซ่อมบำรุง พนักงานดูแลระบบ หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการ ต่างต้องเข้าใจระบบการจำแนกข้อบกพร่องและใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆตาม Q/GDW 11024-2013 "คู่มือการดำเนินงานและการจัดการสำหรับอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ" ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ถูกจำแนกออกเป็นสามระดับตามความรุนแรงและความเสี่ยงต่อการดำเนินงานอย่างปลอดภัย: วิกฤต, ร้ายแรง, และทั่วไป1. ข้อบกพร่องวิกฤตข้อบกพร่องวิกฤตหมายถึง
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้นหากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:(1) ความดันแก๊ส SF6 ในห้องเบรกเกอร์ต่ำกว่า 0.5MPa(2) พลังงานสะสมในกลไกการทำงานของเบรกเกอร์ไม่เพียงพอหรือความดันน้ำมันต่ำกว่า 30MPa(3) การทำงานของระบบป้องกันบัสบาร์(4) การทำงานของระบบป้องกันการล้มเหลวของเบรกเกอร์(5) การทำงานของระบบป้องกันระยะทางสายส่งโซนที่ 2 หรือโซนที่ 3(6) การทำงานของระบบป้องกันสายส่งระยะสั้นของเบรกเกอร์(7) มีสัญญาณการทริปจากระยะไกล(8) การเปิดเบรกเกอร์ด้วยมือ(9) สัญญาณการทำงานของระบบป้องกันร
12/15/2025
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยมีระบบป้อนใหม่อัตโนมัติในการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบพลังงานสื่อสาร
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยมีระบบป้อนใหม่อัตโนมัติในการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบพลังงานสื่อสาร
1. ปัญหาการหยุดจ่ายไฟฟ้าเนื่องจาก RCD ทำงานผิดพลาดเมื่อมีฟ้าผ่าวงจรป้อนกำลังสื่อสารทั่วไปแสดงในรูปที่ 1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCD) ที่ปลายเข้าของแหล่งกำลังไฟฟ้า RCD ให้การป้องกันหลักจากการรั่วไหลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล ในขณะเดียวกันมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (SPD) บนแขนงสายไฟเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนจากฟ้าผ่า เมื่อมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นวงจรเซ็นเซอร์สามารถสร้างกระแสน้อยไม่สมดุลและกระแสแทรกแบบเชิงผลต่างได้ หากกระแสเชิงผลต่างเกินค่าทริปของ RCD จะทำให้เกิ
12/15/2025
เวลาชาร์จสำหรับการป้อนไฟอีกครั้ง: ทำไมการป้อนไฟอีกครั้งต้องมีการชาร์จ? การชาร์จเวลาส่งผลอย่างไร?
เวลาชาร์จสำหรับการป้อนไฟอีกครั้ง: ทำไมการป้อนไฟอีกครั้งต้องมีการชาร์จ? การชาร์จเวลาส่งผลอย่างไร?
1. ฟังก์ชันและความสำคัญของการชาร์จเพื่อการป้อนกลับการป้อนกลับเป็นมาตรการป้องกันในระบบพลังงานไฟฟ้า เมื่อมีข้อผิดพลาดเช่น การลัดวงจรหรือการใช้กำลังเกินเกิดขึ้น ระบบจะแยกวงจรที่มีปัญหาออกแล้วทำการป้อนกลับเพื่อกู้คืนการทำงานปกติ หน้าที่ของการป้อนกลับคือการรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบพลังงานไฟฟ้า เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยก่อนที่จะทำการป้อนกลับ ต้องทำการชาร์จเบรกเกอร์เสียก่อน สำหรับเบรกเกอร์แรงดันสูง เวลาในการชาร์จโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 5-10 วินาที ในขณะที่สำหรับเบรกเกอร์แรงดันต่ำ การ
12/15/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่