• 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
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่