GBT 2900.12-2008 电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件.docx
免费标准网 标准最全面 ICS 29.080.99 K 49 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB/T 2900.122008 代替GB/T 2900.121989 电 工 术 语 避雷器、低压电涌保护器及元件 Electrotechnical terminologySurge arresters, low-voltage surge protective devices and components 2008-01-22发布 2 0 0 8 - 0 9 - 0 1 实 施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布 免费标准网www. freebz. net标准最全面 GB/ T 2900.122008 目 次 前言 I 1 范围 1 2 一般术语 1 3 无间隙金属氧化物避雷器 7 4 有间隙阀式避雷器 11 5 低压配电系统的电涌保护器 13 6 电信和信号网络的电涌保护器 16 7 气体放电管 18 8 雪崩击穿二极管 20 9 金属氧化物压敏电阻 22 10 晶闸管电涌限制器 24 中文索引 33 英文索引39 免费标准网标准最全面 GB/T 2900.122008 前 言 本标准代替GB/T 2900.121989电工名词术语 避雷器。本次修订在主要技术内容上参照 IEC PAS 60099-72004避雷器 第7部分IEC 出版物60099-1,60099-4,60099-6,61643-1,61643-12, 61643-21,61643-311,61643-321,61643-331及61643-341的定义与术语汇编修订。 本标准与GB/T 2900.121989相比主要变化如下 按GB/T 1.12000标 准 化 工 作 导 则 第 1 部分标准的结构和编写规则和 GB/T 20001.12001标准编写规则 第1部分术语进行编写。 在与 IEC 术语不相矛盾的情况下,保留国内惯用的避雷器术语的同时增加了部分新术语。 增加了低压配电系统的电涌保护器术语。 增加了电信和信号网络的电涌保护器术语。 增加了气体放电管术语。 增加了雪崩击穿二极管术语。 增加了金属氧化物压敏电阻术语。 增加了晶闸管电涌限制器术语。 本标准由中国电器工业协会提出。 本标准由全国避雷器标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位西安电瓷研究所、上海电器科学研究所集团有限公司、西安电力电子技术 研究所。 本标准主要起草人程文怡、蒋容兴、蔚红旗、张辑宁、王碧云、李宏建。 本标准于1989年首次发布,本次为第一次修订。 I 免费标准网 标准最全面 GB/T 2900.122008 电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件 1 范围 本标准规定了避雷器、低压电涌保护器及其所用功能元器件的专用术语,主要供制定标准、编写技 术文件、翻译专业手册、教材、书刊等使用。 2 一般术语 2.1 避雷器 surge arrester 用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流幅值的一种电器。本术语 包含运行安装时对于该电器正常功能所必需的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。 注1避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。 注2避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器surge divider。 2.2 电涌保护器 surge protective device SPD 用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一个非线性的元件。 注电涌保护器也称浪涌保护器。 2.3 无间隙金属氧化物避雷器 metal-oxide surge arrester without gaps 由非线性金属氧化物电阻片串联和或并联组成且无并联或串联放电间隙的避雷器。 注无间隙金属氧化物避雷器有时也称为金属氧化物避雷器metal-oxide surge arrester或 MOA,无间隙避雷器。 2.4 有间隙金属氧化物避雷器 metal-oxide varistor gapped surge arrester 由金属氧化物电阻片与放电间隙串联和/或并联组成的避雷器。 2.5 有间隙阀式避雷器 non-linear resistor type gapped arrester 具有一个或多个放电间隙并与一个或多个非线性电阻片串联或并联的避雷器。 注有间隙型阀式避雷器有时也称为间隙避雷器。 2.6 碳化硅阀式避雷器 silicon carbide valve type surge arrester 由碳化硅非线性电阻片与放电间隙串联组成的避雷器。 由碳化硅非线性电阻片与非磁吹放电间隙串联组成的避雷器,为普通阀式避雷器。 由碳化硅非线性电阻片与磁吹放电间隙串联组成的避雷器,为磁吹阀式避雷器。 2.7 线路避雷器 line arrester 通常适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。 注通常不用于保护绝缘子免受其他的暂态冲击,如操作冲击。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其 他电器设备。 1 免费标准网标准最全面 GB/T 2900.122008 2.8 气体绝缘金属封闭无间隙金属氧化物避雷器 gas-insulated metal enclosed surge arrester GIS避雷器 GIS-arrester 金属氧化物非线性电阻片无串并联间隙,封闭在金属外壳内,并以气体如六氟化硫作为绝缘介 质所组成的避雷器。 注1气体压力通常高于1 bar10⁵Pa。 注2用于气体绝缘开关。 2.9 瓷外套避雷器 porcelain housed arrester 用瓷作外套封装材料并带附件和密封系统的避雷器。 2.10 复合外套避雷器 polymer housed arrester 用聚合物和复合材料作外套封装材料并带附件和密封系统的避雷器。 注有可能设计有密闭气体,密封可以利用有机材料自身或用单独的密封系统。 2.11 油中避雷器 arrester-liquid-immersed type;arrester-liquid-immersed type arrester 浸入绝缘油中使用的避雷器。 2.12 一端口 SPD one-port SPD SPD 与被保护电路并联。 一端口能分开输入和输出端,在这些端子之间没有特殊的串联阻抗。 2.13 二端口 SPD two-port SPD 有二组输入和输出接线端子的SPD, 在这些端子之间有特殊的串联阻抗。 2.14 电压开关型 SPD voltage switching type SPD 没有电涌时具有高阻抗,有电涌电压时能立即转变成低阻抗的SPD 。 电压开关型 SPD 常用的元件 有放电间隙、气体放电管、晶闸管硅可控整流器和三端双向可控硅开关元件。这类 SPD 有时也称作 “短路型 SPD”。 2.15 电压限制型 SPD voltage limiting type SPD 没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小的 SPD。 常用的 非线性元件是压敏电阻和抑制二极管。这类SPD 有时也称作“箔位型 SPD”。 2.16 复合型 SPD combination SPD 由电压开关型元件和电压限制型元件组成的 SPD 。 其特性随所加电压的特性可以表现为电压开 关型、电压限制型或两者皆有。 2.17 多级SPD multi-stage SPD 具有不止一个限压元件的SPD。 这些限压元件在电气上可由一系列元件互相分开或不分开。这 些限压元件可以是开关型的,也可以是限压型的。 2.18 非线性电阻片 non-linear resistor 阀片 避雷器或电涌保护器的部件,由于其非线性伏安特性,在过电压时呈低电阻,从而限制了避雷器或 电涌保护器两端间的电压,而在正常运行工作电压下呈高电阻。 2 免费标准网 标准最全面 GB/T 2900.122008 2.18.1 金属氧化物压敏电阻 metal oxide varistor MOV 由金属氧化物如氧化锌为主要材料所构成的非线性电阻片称为金属氧化物压敏电阻或氧化锌非线 性电阻片,主要用于金属氧化物避雷器或 SPD。 2.18.2 碳化硅非线性电阻片 silicon carbide varistor 由碳化硅为主要材料所构成的非线性电阻片称为碳化硅非线性电阻片,主要用于碳化硅阀式避 雷器。 2.19 气体放电管 gas discharge tube GDT 一个间隙或多个间隙,密闭在不同于大气压下的空气的放电介质中,用于保护电器或人身或两者免 受高瞬态电压的危害。 2.20 雪崩击穿二极管 avalanche breakdown diode ABD 用来限制瞬态过电压并分流电涌电流的元件。它为两端二极管,可由具有公共端子的多个元件封 装而成。 2.21 晶闸管电涌限制器 thyristor surge suppressor TSS 用来限制瞬态电压并分流电涌电流的晶闸管,是含有三结或多结的双稳态半导体器件,可由断态转 变为通态或反之,这种开关特性至少发生于主电压一电流特性的一个象限上。 2.22 破坏性放电 disruptive discharge 在电场下与绝缘破坏包括电压的突降和电流的导通有关的现象。本术语适用于固体、液体和气 体介质及其组合介质的电气击穿。 注在固体介质中的击穿放电将导致绝缘强度永久丧失,而在液体或气体介质中,这种丧失可以是暂时的。 2.23 击穿 puncture 通过固体的一种击穿放电。 2.24 闪络 flashover 固体介质表面上的击穿放电。 2.25 冲击 impulse 一种单向的电压或电流波,无明显振荡,迅速上升到最大值,然后通常缓慢地下降到零,即使带有反 极性振荡,其幅值也很小。 定义冲击电流和冲击电压的参数是极性、峰值、波前时间和波尾降至半峰值时间。 2.26 冲击波形表示 designation of an impulse shape 两数值的组合,第一个表示视在波前时间T₁, 第二个表示视在波尾半峰值时间T₂ 。 写 作 T₁/T₂, 符号“/”无数学意义。 3 免费标准网标准最全面 GB/T 2900.122008 2.27 陡波冲击电流 steep current impulse 视在波前时间为1 μs 的一种冲击电流,因设备调整的限制,实测值为0.9μs~1.1μs, 视在波尾半 峰值时间不大于20μs。 注波尾半峰值时间是不重要的,在残压型式试验时可有任意偏差。 2.28 雷电冲击电流 lighting current impulse 一种8/20的冲击电流,因设备调整的限制,视在波前时间的测量值为7μs~9μs,波尾半峰值时间 为18μs~22μs。 注波尾半值时间是不重要的,在残压型式试验时可有任意偏差。 2.29 操作冲击电流 switching current impulse 视在波前时间大于30 μs 但小于100μs 的一种冲击电流,视在波尾半峰值时间约为视在波前时间 2 倍 。 2.30 长持续时间冲击电流 long duration current impulse 一种方波冲击,其迅速升至最大值,在规定时间内保持恒定,然后迅速降至零。 定义方波冲击的参数为极性、峰值、视在峰值持续时间和视在总持续时间。 2.31 冲击峰值 peakcrestvalue of an impulse 冲击电压或冲击电流的最大值。叠加的振荡可忽略不计。 2.32 冲击波前 front of an impulse 冲击波峰值以前的部分。 2.33 冲击波尾 tail of an impulse 冲击波峰值以后的部分。 2.34 冲击波的视在原点 virtual origin of an impulse 在电压对时间或电流对时间的曲线上,通过冲击波前上两个参考点所画直线与零值电压或零值电 流的时间轴相交所确定的点。对于冲击电流,两个参考点为峰值的10及90。 注1本术语仅适用于纵坐标和横坐标的标度为线性时。 注2如果在波前出现振荡时,10和90的参考点应在通过振荡的平均曲线上取值。 2.35 冲击电流视在波前时间 virtual front time of a current impulse T₁ 以 μs 表示的时间,等于电流峰值的10增加到90的时间单位μs 乘以1 .25倍。 注如果在波前出现振荡时,10和90的参数点应在通过振荡的平均曲线上取值。 2.36 冲击波前的视在陡度 virtual steepness of the front of an impulse 冲击波峰值与视在波前时间之商。 4 免费标准网 标准最全面 GB/T 2900.122008 2.37 冲击波尾半峰值的视在时间 virtual time to half-value on the tail of an impulse T₂ 视在原点与电压或电流降至峰值一半的时间间隔,该时间用μs 表示。 2.38 方波冲击的视在峰值持续时间 virtual duration of the peak of a rectangular impulse 冲击波幅值大于其峰值90的时间。 2.39 方波冲击的视在总持续时间 virtual total duration of a rectangular impulse 方波的峰值大于其峰值10的时间。如果波前存在小的振荡,应画出平均曲线,以确定达到10 峰值的时间。 2.40 冲击波反极性幅值 peakcrestvalue of opposite polarity of an impulse 冲击电压或电流波在达到永久零值前绕零值振荡时的反极性最大幅值。 2.41 放电电流 discharge current 流过避雷器或电涌保护器的冲击电流。 2.42 标称放电电流 nominal discharge current In 流过避雷器或电涌保护器具有8/20波形的电流峰值。 对于避雷器,其用来划分避雷器等级。 对于电涌保护器,其用于Ⅱ级试验的电涌保护器分级以及I 级 、II 级试验的SPD 的预处理试验。 2.43 残压 residual voltage Ures 避雷器或电涌保护器流过放电电流时两端的电压峰值。 2.44 热崩溃 thermal runaway 避雷器或电涌保护器的功率损耗超过外套和连接件的散热能力,引起非线性电阻片温度不断升高 最终导致损坏的情况。 2.45 热稳定 thermal stability 避雷器或电涌保护器在动作负载引起温度上升后,在规定的环境条件下对避雷器或电涌保护器施 加规定的持续运行电压时,电阻片的温度随时间降低的情况。 2.46 避雷器的脱离器 arrester disconnector 在避雷器故障时,使避雷器与系统断开的一种装置。它用来防止系统持续故障,并给出事故避雷器 的可见标志。 注切断通过避雷器的故障电流,一般不是该装置的功能。 2.47 SPD 的脱离器 SPD disconnector 把 SPD 从电源系统断开所需要的装置内部的和/或外部的。 注这种断开装置不需要具有隔离能力,它防止系统持续故障并可用来给出SPD 故障的指示。 除了具有脱离器功能外,还可具有其他功能,例如过电流保护功能和热保护功能。这些功能可以组合在一个装 5 免费标准网 标准最全面 GB/T 2900.122008 置中或由几个装置来完成。 2.48 放电计数器 discharge counter;surge counter 记录避雷器的动作放电次数的一种装置。 2.49 监测器 monitor 用来显示避雷器泄漏电流并记录放电次数的一种装置。 2.50 故障指示器 fault indicator 用来指出避雷器故障的装置,它不能将避雷器从系统断开。 2.51 型式试验 type test 设计试验 design test 完成一种新的避雷器或电涌保护器设计开发时所作的试验,以确定代表性的性能,并证明符合有关 标准。一旦作了这些试验,无需重作,除非设计改变而改变其性能时。这时,只需重作有关项目试验。 2.52 例行试验 routine test 按要求对每只避雷器或电涌保护器进行的试验,以保证产品符合设计规范。 2.53 验收试验 acceptance test 经供需双方协议,对订购的避雷器或电涌保护器或代表性试品所作的试验。 2.54 非线性系数 non-linear coefficient 非线性电阻片的伏安特性一般可用下式表示 UCI 或IKU 式中 U 非线性电阻片的电压峰值,单位为千伏kV; a材料的非线性系数; β1/α; C 材料常数; K1/C; I 通过电阻片的电流峰值,单位为千安kA。 2.55 续流 follow current I₄ 继放电电流流过之后,通过避雷器或 SPD 的电源电流。 2.56 插入损耗 insertion loss 在给定频率下,连接到给定电源系统的SPD 的插入损耗定义为电源线上紧靠 SPD 接入点之后, 在被试 SPD 接入前后的电压比,结果用分贝dB 表示。 2.57 避雷器的保护特性 protective characteristic of an arrester 表征避雷器保护作用的特性数值,对于有串联间隙的避雷器由下列四项构成 6 免费标准网标准最全面 GB/T 2900.122008 a. 避雷器冲击放电伏秒特性曲线; b. 在标称放电电流下避雷器的残压; c. 避雷器操作冲击放电伏秒特性曲线; d. 在操作冲击放电电流下避雷器的残压。 对无间隙金属氧化物避雷器,其保护特性由下列参数构成 a. 陡波冲击电流下的残压; b. 雷电冲击电流下的残压; c. 操作冲击电流下的残压。 3 无间隙金属氧化物避雷器 3.1 外套 housing 外套是避雷器的外绝缘部分,是用来提供必要的爬电距离并保护内部部件不受环境影响。 注外套可以包括几个部分,以提供机械强度并保护内部部件不受环境影响。 3.2 伞裙 shed 外套伸出的绝缘部分,用来增加爬电距离。 3.3 避雷器的内部均压系统 internal grading system of an arrester 并联于一个或一组非线性金属氧化物电阻片上的均压阻抗,尤指均压电容器,以控制沿金属氧化物 电阻片柱上的电压分布。 3.4 避雷器的均压环 grading ring of an arrester 一种金属部件,通常是圆环形的,用以改善静电场下避雷器的电压分布。 3.5 避雷器的比例单元 section of an arrester 组装好的避雷器的一个完整部分,对于特定试验其必须代表完整避雷器的性能。避雷器的比例单 元不一定是避雷器元件。 3.6 电气单元 electrical unit 避雷器的一部分,每一个元件的端部是一个暴露于外部环境的电极。 注电气单元等同于3.8所定义的避雷器元件。 3.7 机械单元 mechanical unit 避雷器的一部分,其中的电阻片的轴向机械运动被限制。 3.8 避雷器的元件 unit of an arrester 避雷器完整组装的一部分,可与其他元件串联和或并联,组成更高电压和或更高电流额定值的 避雷器。避雷器元件不一定是避雷器比例单元。 3.9 避雷器的压力释放装置 pressure relief device of an arrester 释放避雷器内部压力的装置,并防止外套由于避雷器的故障电流或内部闪络时间延长而发生 爆破。 7 免费标准网 标准最全面 GB/T 2900.122008 3.10 避雷器的额定电压 rated voltage of an arrester U, 施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器,能在所规定的动作 负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。它是表明避雷器运行特性的一个重要参数,但它不等于 系统标称电压。 3.11 避雷器的额定频率 rated frequency of an arrester 避雷器设计使用的电源频率。 3.12 避雷器的持续运行电压 continuous operating voltage of an arrester U. 允许连续施加在避雷器两端的工频电压有效值。 3.13 避雷器的持续电流 continuous current of an arrester 施加持续运行电压时流过避雷器的电流。 注持续电流由阻性和容性分量组成,随温度、杂散电容和外部污秽影响而变化。因此试品持续电流可不同于整只 避雷器的持续电流。 作为比较,持续电流可用有效值或峰值表示。 3.14 电流的阻性分量 resistive component of current 通过避雷器的工频电流的阻性分量的峰值,它是由非线性电阻片的电阻所决定的那部分电流。 3.15 避雷器的工频参考电流 power-frequency reference current of an arrester 用于确定避雷器工频参考电压的工频电流阻性分量的峰值。如果电流是非对称的,取两个极性中 较高的峰值。工频参考电流应足够大,使杂散电容对所测避雷器或元件包括设计的均压系统的参考 电压的影响可以忽略。该值由制造厂规定。 注1工频参考电流取决于避雷器的标称放电电流及或线路放电等级。对单柱避雷器,参考电流值的典型范围为 每平方厘米电阻片面积0.05 mA~1.0 mA。 注2在工频参考电流波形因极性而不对称情况下,应取两极性中较高的电流来确定参考电流。 3.16 避雷器的工频参考电压 power-frequency reference voltage of an arrester Ua.c.ref 在避雷器通过工频参考电流时测出的避雷器的工频电压最大峰值除以 √ 2。多元件串联组成的避 雷器的电压是每个元件工频参考电压之和。 注测量工频参考电压对动作负载试验中正确选择试品是必须的。 3.17 避雷器的直流参考电流 direct-current reference current of an arrester 用于确定避雷器直流参考电压的直流电流平均值。 注避雷器直流参考电流通常取1 mA~5mA。 3.18 避雷器的直流参考电压 direct-current reference voltage of an arrester Ud.c.ref 在避雷器通过直流参考电流时测出的避雷器的直流电压平均值。 注测量直流参考电压对动作负载试验中正确选择试品是必需的。 8 免费标准网标准最全面 GB/T 2900.122008 3.19 避雷器的工频电压耐受时间特性 power frequency withstand voltage versus time characteristics of an arrester 在规定的条件下,对避雷器施加不同的工频电压,避雷器不损坏,不发生热崩溃时所对应的最大持 续时间的关系曲线。 3.20 回路预期电流 prospective current of a circuit 在回路给定处,用阻抗可忽略的导体短接时,在该处流过的电流。 3.21 冲击电流耐受能力 impulse current withstand capacity 冲击电流通流容量 在规定的波形方波、雷电和线路放电等情况下,非线性电阻片耐受通过电流的能力,以电流的幅 值和次数表示。 3.22 动作负载试验 operating duty test 用于确定避雷器在规定的条件下可靠重复动作的能力。 模拟雷电过电压动作的试验称为大电流冲击动作负载试验。 模拟操作过电压动作的试验称为操作冲击动作负载试验。 3.23 大电流冲击动作负载试验 high current impulse operating duty test 按照所规定的试验程序和条件,向试品施加规定次数和幅值的雷电冲击电流以及规定幅值的电源 电压,以考核试品耐受能力的一种试验。 3.24 操作冲击动作负载试验 switching surge operating duty test 按照所规定的试验程序和条件,向试品分别施加规定次数和幅值的长持续时间冲击电流及规定电 源电压值,以考核试品耐受能力的一种试验。 3.25 避雷器的荷电率 applied voltage ratio of an arrester 避雷器的最大持续运行电压峰值与其参考电压峰值之比。 3.26 非线性电阻片的压比 voltage ratio of a non-linear resistor 非线性电阻片的标称放电电流下的残压峰值与其参考电压峰值之比。 3.27 加速老化试验 accelerated ageing test 按照一定的规定,在规定的时间和温度下,向试品施加规定的电压,以考核非线性电阻片老化性能 的一种模拟试验。 3.28 比能量 specific energy 表明避雷器在线路放电试验中吸收能量的一个参数,用每千伏额定电压下的千焦数表示。 3.29 0.75倍直流参考电压下漏电流 leakage current at 0.75 D.C reference voltage 在0.75倍直流参考电压下流过避雷器的漏电流。 9 免费标准网标准最全面 GB/T 2900.122008 3.30 油中避雷器开路额定电流 fail-open current rating for liquid-immersed arrester 故障电流等级,超过该值避雷器被称为处于开路故障。 3.31 油中避雷器短路额定电流 fail-short current rating for liquid-immersed arrester 故障电流等级,低于该值避雷器被称为处于短路故障。 3.32 避雷器的大电流冲击 high current impulse of an arrester 冲击波形为4/10的放电电流峰值,用于试验避雷器在直击雷时的稳定性。 3.33 弯矩 bending moment 作用于避雷器外套的水平力乘以避雷器安装底坐下法兰的上端部与施力点间的垂直距离。 3.34 端部导线拉力 terminal line force 该力垂直于避雷器纵轴并测量于避雷器之中心线。 3.35 扭转负荷 torsional loading 竖直安装避雷器外套顶部之各水平力,该力不沿避雷器纵轴施加。 3.36 断裂负荷 breaking load 该力垂直于瓷外套避雷器纵轴并导致外套的机械破坏。 3.37 破坏极限 damage limit 垂直于复合外套避雷器纵轴并导致其外壳机械破坏的力的最小值。 3.38 最大许用负荷 maximum permissible service load MPSL 垂直于复合外套避雷器纵轴,在避雷器运行期间不引起任何的机械损坏时允许施加的最大力。 3.39 最大许用动负荷 maximum permissible dynamic service load MPDSL 垂直于瓷外套避雷器纵轴,并不引起任何机械损坏,避雷器运行时允许短期施加的最大力,如短 路电动力、地震力。 3.40 许用静负荷 permissible static service load PSSL 垂直于瓷外套避雷器纵轴并不引起任何机械破坏,运行时允许持续施加的力。 3.41 密封性气密封/水密封 sealgas/water-tightness 避雷器禁止影响其电气和/或机械性能之介质浸入其内部的能力。 10 免费标准网 标准最全面 GB/T 2900.122008 4 有间隙阀式避雷器 4.1 有串联间隙金属氧化物避雷器 metal-oxide surge arrester with series gaps 由金属氧化物电阻片与放电间隙相串联组成的避雷器。 4.2 有并联间隙金属氧化物避雷器 metal-oxide surge arrester with parallel gaps 由金属氧化物电阻片与放电间隙并联组成的避雷器。 4.3 避雷器的磁吹放电间隙 magnetically blown spark-gap of an arrester 靠电磁力的作用,推动电弧,以改善避雷器灭弧能力的一种放电间隙。 4.4 串联间隙 series gap 有意设置的空气间隙,隔离空气的电极串联于一个或多个金属氧化物电阻片,间隙电压为全部或 部分避雷器端子电压。 4.5 外串联间隙 external series spark gaps 外串联间隙简称间隙与避雷器本体相串联,是线路避雷器的一部分。间隙又分为以下两种形式 a. 复合绝缘支撑间隙间隙之上下两个金属电极由复合绝缘子相联结,复合绝缘子起固定间隙距 离的作用。 b. 纯空气间隙间隙之上下两个金属电极之间仅存在空气介质的间隙。 4.6 并联间隙 shunt gap 有意设置的空气间隙,隔离空气的电极在电气上并联一个或多个主金属氧化物电阻片。 4.7 主串联金属氧化物电阻 main series metal oxide resisters 该电阻在冲击时承担能量,不应与隔离间隙相并联的用于均压的电阻相混淆。 4.8 线路复合外套金属氧化物避雷器本体 arrester unit of a line polymer metal oxide surge arrester 线路避雷器外串联间隙动作后限制其两端过电压的部分,其通常由非线性金属氧化物电阻片和相 应的零部件组成且其外套为复合绝缘材料。 它是线路避雷器的一部分,可由一个或几个电气元件组成。 4.9 复合绝缘支撑件 composite insulator for fixing electrodes of gaps 用于固定间隙电极且外套为复合材料的绝缘支撑件。 4.10 避雷器的间隙放电 sparkover of an arrester 避雷器间隙的电极之间的击穿放电。 4.11 短路功率因数 short-circuit power factor 短路开始瞬间,预期电流交流电流与相应的电压电动势之间相位差的余弦。 4.12 斜角波 linearly rising front impulse 从视在原点到试品放电截断之前以近似恒定陡度上升的冲击电压波。 11 免费标准网标准最全面 GB/T 2900.122008 4.13 避雷器的冲击放电伏秒特性曲线 impulse sparkover voltage-time curve of an arrester 避雷器冲击击穿放电电压与预放电时间的关系曲线。 4.14 避雷器的冲击因数 impulse factor of an arrester 避雷器的冲击放电电压与工频放电电压峰值之比。 4.15 避雷器的切断比 interruptive ratio of an arrester 避雷器工频放电电压值与其额定电压之比。 4.16 避雷器的电导电流 conduction current of an arrester 对带有均压电阻的有串联放电间隙的避雷器施加规定的直流电压时,流过避雷器的电流。 4.17 避雷器的泄漏电流 leakage current of an arrester 对不带并联电阻的有串联间隙的避雷器施加规定的电压时,流过避雷器的电流。 4.18 均压电流 grading current 施加工频电压时流过避雷器的电流峰值。 4.19 全波冲击电压 full-wave voltage impulse 没有被放电、闪络或击穿截断的冲击电压。 4.20 截波冲击电压 chopped voltage impulse 被放电、闪络或击穿在波前、波峰或波尾截断而使电压急剧下降的冲击电压。 4.21 截波冲击电压的预期峰值 prospective peakcrestvalue of a chopped voltage impulse 获得截波冲击电压的全波冲击电压的峰值。 4.22 标准雷电冲击电压 standard lightning voltage impulse 波形为1.2/50的冲击电压。 4