噪声控制技术的现状及发展_张猛
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与 无 源 噪 声 与 振 动 控 制 技 术 相 比 , ANC 的 优 点 在 于 能 解 决 无 源 控制中难以解决的低频问题, 针对性强, 装置体积小, 灵活方便, 可减 少被控制对象的结构改动。
目前 ANC 已投入应用的领域主要有: ( 1) 管道有 源 消 声 , 例 如 在 中 央 空 调 的 送 、排 风 管 道 , 各 种 空 气 动 力设备的进出口管上加装有源消声器等; ( 2) 有源护耳器、有源抗噪声送、受话器等, 在局部空间有源降噪, 有利于个人防护和语言通讯; ( 3) 简单的分离谱噪声(例如变压器噪声等)的有源控制; ( 4) 机械设备基础传递中有源阻尼器的控制; ( 5) 低频强噪声自由或半自由空间的有源控制。 3.1ANC 自身的发展 (1)在 有 界 空 间 与 分 布 源 声 场 的 有 源 控 制 这 方 面 的 工 作 正 在 从 声 场 机 制 、信 号 处 理源的近场控制等各个方面展开,简正方式控制理论的提出与应用 对 混 响 声 场 的 有 源 控 制 有 着 特 别 重 要 的 意 义 。其 主 要 应 用 在 于 各 种 舱 室内的噪声控制。 (2)流 体 动 力 学 噪 声 有 源 控 制 这一工作虽然使用次级声量级扰动信号的控制方法, 得到的也是 降低噪声的表面结果, 但其作用的物理机制是源层次的。 3.2 向其它学科方向的延伸 (1)非 稳 定 性 有 源 控 制 向 动 力 学 与 热 力 学 过 程 控 制 的 延 伸 研究结果已经 表 明 , 某 些 系 统 产 生 的 喘 振 、湍 化 、燃 烧 不 均 匀 、颤 振等现象, 破环系统平衡甚至系统结构的主要原因, 就是过程非稳定 性的不可控增长, 因而这一延伸的意义远远超出了噪声控制, 目前已 经 在 涡 脱 离 、流 体 喷 注 、腔 内 燃 题 等 过 程 中 开 展 研 究 。 (2)三 维 开 空 间 声 场 的 有 源 控 制 向 水 下 的 延 伸 由于水中的声速比空气中大好几倍, 声波波长也相应的大很多, 因而在水下进行声场有源控制, 有效频率范围和空间范围都比空气中 大; 同时, 水下声场对航海的作用也是非比寻常的。 (3)空 间 噪 声 场 的 有 源 降 低 向 厅 堂 音 质 控 制 的 延 伸 目前的厅堂音质靠声吸收或反射材料控制, 不但体积大, 而且可 控性差。一旦建成, 即使音质不理想, 也很难再变。所谓多功能厅的设 计, 也往往得到“多不 能 听 ”的 结 果 。 如 果 我 们 把 厅 堂 的 低 频 吸 收 、扩 散、扩声系统的反馈抑制等性质, 都纳入电子系统控制的范围, 无疑将 大 大 提 高 厅 堂 音 质 的 可 控 性 和 灵 活 性 [5]。 4.声学材料的发展 随着材料工业发展, 越来越多的各类声学材料出现在市场。在建 材行业, 已有一批较先进和已形成规模化生产能力的企业, 特别是纤 维 性 吸 声 材 料 及 护 面 材 料 、轻 质 隔 声 材 料 和 隔 声 结 构 等 。 噪 声 控 制 工 程师可以更有余地选用标准化、系列化的声学材料, 包括吸声材料、隔 声 材 料 、阻 尼 材 料 及 其 复 合 材 料 [1]。 4.1 “环 保 ”型 和 “安 全 ”型 声 学 材 科 大 量 的 环 境 和 人 居 场 所 的 污 染 和 化 学 、物 理 危 害 因 素 调 查 工 作 表 明, 人们应注意使用“环保”型和“安全”型声学材料, 包括无毒无害、阻 燃防火等, 一些用户甚至要件使用“天然”和功能性的声学材科。特别 是居住场所、人员集中工作场所、有特殊要求的场所对( 下转第 32 页)
不需具有灭弧及切断续流能力, 故间隙数量特少, 3~10kV 避雷器仅一 个间隙, 35kV 避雷器为 3 个间隙串联, 当过电压达到冲击放电电压时 间隙无时延击穿, 同时因隙距大, 动作特性稳定, 间隙的工频放电电压 值 符 合 GB7327 规 定 ; 而 且 , 串 联 间 隙 氧 化 锌 避 雷 器 的 间 隙 已 将 全 部 暂态过电压限定在保护死区内免受其危害, 故它达到了避雷器长期运 行和防护功能齐全的参数要求, 使其具有了较强的雷电陡波保护功 能 、连 续 雷 电 冲 击 保 护 能 力 、暂 态 过 电 压 承 受 能 力 、使 用 寿 命 长 和 动 作 特性稳定等独有的特点。
有 源 噪 声 控 制 技 术(ANC)在 本 世 纪 三 十 年 代 就 有 人 提 出[3,4], 但 发 展缓慢。直到七十年代, 由于计算机和信号处理技术的发展, 有源控制 才得到了迅速发展。进入八十年代, 对有源控制的原理和方法有了更 深 入 的 研 究 , 同 时 与 ANC 配 套 的 高 恒 定 功 率 扬 声 器 、次 级 声 源 、换 能 器以及相关信号处理装置有了很大发展, 致使 ANC 进入了实用阶段。
关键词: 噪声; 控制; 有源噪声; 无源噪声; 现状
噪声控制技术在五十年代初已引起学者们的注意并开展了研究, 我国起步较晚, 但进展较快, 近二十年来, 我国对噪声控制技术进行了 较为系统的研究, 取得了可喜的成果, 在某些方面还有突破性的进展。 本文着重从噪声测量 技 术 、无 源 噪 声 控 制 技 术 、有 源 噪 声 控 制 技 术 及 声学材料的发展等四个方面来综述了噪声控制技术的现状及发展, 论 文对噪声控制技术的发展具有一定的参考意义。
1.噪声测量技术
噪声测量技术是控制技术的重要组成部分, 是编制控制设计方案 的前提, 通过测量来了解噪声源的特性及传播规律, 有针对性地采取 治理措施。八十年代以来, 计算机和信号处理技术有了很大的发展, 从 而 使 噪 声 测 量 技 术 出 现 了 一 个 崭 新 的 局 面[1]。
1.1 声强测量技术 声强测量技术始于七十年代末, 到九十年代已出现了手提式声强 测 量 系 统 。 这 使 得 过 去 只 能 在 特 定 的 试 验 室 (例 如 消 声 室 、混 内 室 、隔 声室等)内进行的声学测量, 现在可以在一般环境中进行。声强测量可 以在现场快速而准确地进行声源识别, 测量声功率, 进行大梁、楼板等 结构声的研究。我国声强测量技术的研究与应用, 目前还只局限于少 数科研设计单位和大专院校, 国产声强测量仪器还未商品化, 与发达 国家相比差距较大。随着便携式声强仪的普及和应用, 将在更大的范 围内取代传统的测量方法, 使用领域将更加广泛。 1.2 智能化、小型化测试仪器以及噪声测试工作站 目前很多噪 声 测 量 仪 器 已 具 备 了 自 动 采 集 数 据 、数 据 存 储 、数 据 处理等功能, 有的可进行实时分析, 呈现出智能化的特点; 为便于现场 测量, 很多仪器朝小型化、袖珍化方向发展; 有的仪器集多种功能于一 体, 将噪声的常规测量和信号处理分析系统组合于一个仪器内, 由于 其功能多, 故有工作站之称。这种工作站有的是便携式, 十分适用于现 场 测 量 和 数 据 处 理 。目 前 我 国 已 能 生 产 满 足 环 境 噪 声 测 量 所 需 的 智 能 化、小型化测量仪器, 噪声测量工作站也正在建立当中。 2.无源噪声控制技术 无源噪声控制技术[2], 包 括 隔 声 、吸 声 、消 声 、隔 振 和 阻 尼 减 振 , 也 称为常规控制技术或传统的控制技术。无源控制技术日趋成熟, 是目 前对噪声源和振动源进行控制的员主要的也是最有效的手段, 其发展 状况概述如下: 2.1 采用 CAD 进行优化设计, 可以做到针对性强、多方案比较, 以 最简单的结构和最少的费用, 达到比较满意的效果。例如消声器的设 计采用 CAD, 其结构形式更加简化, 消声效果得到提高; 2.2 低频吸声、隔声、消声等难题有所突破; 2.3 新开发的建筑材料、化工材料应用于噪声控制工程。例如建筑 板材应用于隔声, 塑钢门窗应用于隔声窗, PC 板应用于声屏障等; 2.4 某些结构向元件化、拼装化、装饰化方向发展; 2.5 无纤维吸声材料、洁净吸声材料已有应用并在深入研究; 2.6 根据著名声学专家中科院院士马大猷教授的微穿孔板理论而 设计的具有许多优越 性 的 微 穿 孔 板 吸 声 、消 声 结 构 , 应 用 范 围 已 由 室 内扩展到室外, 正在酝酿突破性的进展; 2.7 大型设备隔振技术应用更为广泛; 2.8 阻尼减振技术已从军用转为民用。 无源控制技术我国与发达国家相比, 在原理方面来讲没有什么差 距, 发展方向也大体是以上八个方面。某些控制技术, 例如微穿孔板吸 声技术, 我国已处于国际领先地位。但在无源控制技术的工艺制造方 面 差 距 较 大 , CAD 在 无 源 控 制 方 面 的 应 用 、普 及 、深 入 研 究 差 距 也 很 大。 3.有源噪声控制技术
科技信息
○科教视野○
SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION
2007 年 第 22 期
噪声控制技术的现状及发展
张猛 ( 中国人民解放军 91868 部队 海南 三亚 572011)
摘要: 我国噪声控制技术的研究起步较晚, 但发展很快, 取得了许多有益的成果及技术, 并得到了较好的应用。本文综述了我国噪声控制技 术的发展现状, 从噪声测量技术、无源噪声控制技术、有源噪声控制技术、声学材料的发展等四个方面详细介绍了噪声控制技术的研究现状, 这 将对噪声控制技术的研究起到一定的参考作用。
26
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○科教视野○
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2007 年 第 22 期
氧化锌避雷器的应用分析
黄鸿晨 ( 济南日报报业集团 山东 济南 250001)
摘要: 文中分析了氧化锌避雷器的应用性能, 保护特性, 简单的论述了氧化锌避雷器在电力系统应用中本体爆炸和损坏的原因, 探讨了防 雷界的热点问题。
关键词: 避雷器; 特性; 应用; 本体爆炸
一 、氧 化 锌 避 雷 器 在 应 用 中 的 性 能 优 势 1.自 身 过 电 压 防 护 性 能 好 避雷器是过电压保护电器, 对于能量有限的过电压如雷电过电压 和操作过电压, 避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限( 有补充 能源) 的过电压, 如暂态过电压( 工频过电压和谐振过电压的总称) , 即 使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减, 暂态过电压如果进入避 雷器保护动作区, 势必长时反复动作直至热崩溃, 避雷器损坏爆炸, 因 此 暂 态 过 电 压 对 避 雷 器 有 致 命 危 害 。串 联 间 隙 氧 化 锌 避 雷 器 因 其 结 构 性能稳定的串联间隙将全部暂态过电压限定在保护死区内, 使避雷器 免受其危害。 2.对 电 力 系 统 不 安 全 影 响 因 素 低 氧化锌避雷器, 从根本上避免了保护作用产生接地故障或相间短 路故障, 且不用自动重合闸装置就能减少线路雷害停电事故。从而降 低了电力系统故障率, 减少了对电力系统正常、安全运行的影响。 3.对 连 续 雷 电 冲 击 保 护 能 力 强 有时高压电力装置可能遭受连续雷电冲击, 连续雷电冲击是指两 次雷电入侵波间隔时间仅数百 μs 至数千 μs, 间隔时间极短 。 氧 化 锌 避 雷 器 保 护 动 作 只 泄 放 雷 电 流 , 雷 电 流 泄 放 ( 小 于 100μs) 完 毕 , 立 即 恢复到可进行再次动作能力, 故氧化锌避雷器具有连续雷电冲击保护 能力, 这对于多雷区或雷电活动特殊强烈地区的防雷保护尤为重要。 4.可 减 少 工 频 能 源 的 浪 费 只关注防雷器件泄放雷电流的限( 降) 压保护作用, 轻视或忽视有 些 器 件 同 时 泄 放 工 频 电 流 浪 费 能 源 作 用 。氧 化 锌 避 雷 器 可 彻 底 避 免 因 保护动 作 伴 随 的 短 路 电 流 ( 几 kA 至 几 十 kA) 对 地 放 电 和 工 频 续 流 对 地放电而造成能源浪费现象。 二 、氧 化 锌 避 雷 器 的 保 护 特 性 分 析 工频放电电压值, 冲击放电电压值, 是考察避雷器暂态过电压承 受能力, 保证其长期正常运行的参数; 是否有雷电陡波残压值, 是标示 避 雷 器 防 雷 保 护 功 能 完 全 的 重 要 参 数 。串 联 间 隙 氧 化 锌 避 雷 器 保 护 动 作只泄放雷电流而无续流, 动作负载轻, 既有间隙又用 ZnO 阀片, 间隙
目前 ANC 已投入应用的领域主要有: ( 1) 管道有 源 消 声 , 例 如 在 中 央 空 调 的 送 、排 风 管 道 , 各 种 空 气 动 力设备的进出口管上加装有源消声器等; ( 2) 有源护耳器、有源抗噪声送、受话器等, 在局部空间有源降噪, 有利于个人防护和语言通讯; ( 3) 简单的分离谱噪声(例如变压器噪声等)的有源控制; ( 4) 机械设备基础传递中有源阻尼器的控制; ( 5) 低频强噪声自由或半自由空间的有源控制。 3.1ANC 自身的发展 (1)在 有 界 空 间 与 分 布 源 声 场 的 有 源 控 制 这 方 面 的 工 作 正 在 从 声 场 机 制 、信 号 处 理源的近场控制等各个方面展开,简正方式控制理论的提出与应用 对 混 响 声 场 的 有 源 控 制 有 着 特 别 重 要 的 意 义 。其 主 要 应 用 在 于 各 种 舱 室内的噪声控制。 (2)流 体 动 力 学 噪 声 有 源 控 制 这一工作虽然使用次级声量级扰动信号的控制方法, 得到的也是 降低噪声的表面结果, 但其作用的物理机制是源层次的。 3.2 向其它学科方向的延伸 (1)非 稳 定 性 有 源 控 制 向 动 力 学 与 热 力 学 过 程 控 制 的 延 伸 研究结果已经 表 明 , 某 些 系 统 产 生 的 喘 振 、湍 化 、燃 烧 不 均 匀 、颤 振等现象, 破环系统平衡甚至系统结构的主要原因, 就是过程非稳定 性的不可控增长, 因而这一延伸的意义远远超出了噪声控制, 目前已 经 在 涡 脱 离 、流 体 喷 注 、腔 内 燃 题 等 过 程 中 开 展 研 究 。 (2)三 维 开 空 间 声 场 的 有 源 控 制 向 水 下 的 延 伸 由于水中的声速比空气中大好几倍, 声波波长也相应的大很多, 因而在水下进行声场有源控制, 有效频率范围和空间范围都比空气中 大; 同时, 水下声场对航海的作用也是非比寻常的。 (3)空 间 噪 声 场 的 有 源 降 低 向 厅 堂 音 质 控 制 的 延 伸 目前的厅堂音质靠声吸收或反射材料控制, 不但体积大, 而且可 控性差。一旦建成, 即使音质不理想, 也很难再变。所谓多功能厅的设 计, 也往往得到“多不 能 听 ”的 结 果 。 如 果 我 们 把 厅 堂 的 低 频 吸 收 、扩 散、扩声系统的反馈抑制等性质, 都纳入电子系统控制的范围, 无疑将 大 大 提 高 厅 堂 音 质 的 可 控 性 和 灵 活 性 [5]。 4.声学材料的发展 随着材料工业发展, 越来越多的各类声学材料出现在市场。在建 材行业, 已有一批较先进和已形成规模化生产能力的企业, 特别是纤 维 性 吸 声 材 料 及 护 面 材 料 、轻 质 隔 声 材 料 和 隔 声 结 构 等 。 噪 声 控 制 工 程师可以更有余地选用标准化、系列化的声学材料, 包括吸声材料、隔 声 材 料 、阻 尼 材 料 及 其 复 合 材 料 [1]。 4.1 “环 保 ”型 和 “安 全 ”型 声 学 材 科 大 量 的 环 境 和 人 居 场 所 的 污 染 和 化 学 、物 理 危 害 因 素 调 查 工 作 表 明, 人们应注意使用“环保”型和“安全”型声学材料, 包括无毒无害、阻 燃防火等, 一些用户甚至要件使用“天然”和功能性的声学材科。特别 是居住场所、人员集中工作场所、有特殊要求的场所对( 下转第 32 页)
不需具有灭弧及切断续流能力, 故间隙数量特少, 3~10kV 避雷器仅一 个间隙, 35kV 避雷器为 3 个间隙串联, 当过电压达到冲击放电电压时 间隙无时延击穿, 同时因隙距大, 动作特性稳定, 间隙的工频放电电压 值 符 合 GB7327 规 定 ; 而 且 , 串 联 间 隙 氧 化 锌 避 雷 器 的 间 隙 已 将 全 部 暂态过电压限定在保护死区内免受其危害, 故它达到了避雷器长期运 行和防护功能齐全的参数要求, 使其具有了较强的雷电陡波保护功 能 、连 续 雷 电 冲 击 保 护 能 力 、暂 态 过 电 压 承 受 能 力 、使 用 寿 命 长 和 动 作 特性稳定等独有的特点。
有 源 噪 声 控 制 技 术(ANC)在 本 世 纪 三 十 年 代 就 有 人 提 出[3,4], 但 发 展缓慢。直到七十年代, 由于计算机和信号处理技术的发展, 有源控制 才得到了迅速发展。进入八十年代, 对有源控制的原理和方法有了更 深 入 的 研 究 , 同 时 与 ANC 配 套 的 高 恒 定 功 率 扬 声 器 、次 级 声 源 、换 能 器以及相关信号处理装置有了很大发展, 致使 ANC 进入了实用阶段。
关键词: 噪声; 控制; 有源噪声; 无源噪声; 现状
噪声控制技术在五十年代初已引起学者们的注意并开展了研究, 我国起步较晚, 但进展较快, 近二十年来, 我国对噪声控制技术进行了 较为系统的研究, 取得了可喜的成果, 在某些方面还有突破性的进展。 本文着重从噪声测量 技 术 、无 源 噪 声 控 制 技 术 、有 源 噪 声 控 制 技 术 及 声学材料的发展等四个方面来综述了噪声控制技术的现状及发展, 论 文对噪声控制技术的发展具有一定的参考意义。
1.噪声测量技术
噪声测量技术是控制技术的重要组成部分, 是编制控制设计方案 的前提, 通过测量来了解噪声源的特性及传播规律, 有针对性地采取 治理措施。八十年代以来, 计算机和信号处理技术有了很大的发展, 从 而 使 噪 声 测 量 技 术 出 现 了 一 个 崭 新 的 局 面[1]。
1.1 声强测量技术 声强测量技术始于七十年代末, 到九十年代已出现了手提式声强 测 量 系 统 。 这 使 得 过 去 只 能 在 特 定 的 试 验 室 (例 如 消 声 室 、混 内 室 、隔 声室等)内进行的声学测量, 现在可以在一般环境中进行。声强测量可 以在现场快速而准确地进行声源识别, 测量声功率, 进行大梁、楼板等 结构声的研究。我国声强测量技术的研究与应用, 目前还只局限于少 数科研设计单位和大专院校, 国产声强测量仪器还未商品化, 与发达 国家相比差距较大。随着便携式声强仪的普及和应用, 将在更大的范 围内取代传统的测量方法, 使用领域将更加广泛。 1.2 智能化、小型化测试仪器以及噪声测试工作站 目前很多噪 声 测 量 仪 器 已 具 备 了 自 动 采 集 数 据 、数 据 存 储 、数 据 处理等功能, 有的可进行实时分析, 呈现出智能化的特点; 为便于现场 测量, 很多仪器朝小型化、袖珍化方向发展; 有的仪器集多种功能于一 体, 将噪声的常规测量和信号处理分析系统组合于一个仪器内, 由于 其功能多, 故有工作站之称。这种工作站有的是便携式, 十分适用于现 场 测 量 和 数 据 处 理 。目 前 我 国 已 能 生 产 满 足 环 境 噪 声 测 量 所 需 的 智 能 化、小型化测量仪器, 噪声测量工作站也正在建立当中。 2.无源噪声控制技术 无源噪声控制技术[2], 包 括 隔 声 、吸 声 、消 声 、隔 振 和 阻 尼 减 振 , 也 称为常规控制技术或传统的控制技术。无源控制技术日趋成熟, 是目 前对噪声源和振动源进行控制的员主要的也是最有效的手段, 其发展 状况概述如下: 2.1 采用 CAD 进行优化设计, 可以做到针对性强、多方案比较, 以 最简单的结构和最少的费用, 达到比较满意的效果。例如消声器的设 计采用 CAD, 其结构形式更加简化, 消声效果得到提高; 2.2 低频吸声、隔声、消声等难题有所突破; 2.3 新开发的建筑材料、化工材料应用于噪声控制工程。例如建筑 板材应用于隔声, 塑钢门窗应用于隔声窗, PC 板应用于声屏障等; 2.4 某些结构向元件化、拼装化、装饰化方向发展; 2.5 无纤维吸声材料、洁净吸声材料已有应用并在深入研究; 2.6 根据著名声学专家中科院院士马大猷教授的微穿孔板理论而 设计的具有许多优越 性 的 微 穿 孔 板 吸 声 、消 声 结 构 , 应 用 范 围 已 由 室 内扩展到室外, 正在酝酿突破性的进展; 2.7 大型设备隔振技术应用更为广泛; 2.8 阻尼减振技术已从军用转为民用。 无源控制技术我国与发达国家相比, 在原理方面来讲没有什么差 距, 发展方向也大体是以上八个方面。某些控制技术, 例如微穿孔板吸 声技术, 我国已处于国际领先地位。但在无源控制技术的工艺制造方 面 差 距 较 大 , CAD 在 无 源 控 制 方 面 的 应 用 、普 及 、深 入 研 究 差 距 也 很 大。 3.有源噪声控制技术
科技信息
○科教视野○
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2007 年 第 22 期
噪声控制技术的现状及发展
张猛 ( 中国人民解放军 91868 部队 海南 三亚 572011)
摘要: 我国噪声控制技术的研究起步较晚, 但发展很快, 取得了许多有益的成果及技术, 并得到了较好的应用。本文综述了我国噪声控制技 术的发展现状, 从噪声测量技术、无源噪声控制技术、有源噪声控制技术、声学材料的发展等四个方面详细介绍了噪声控制技术的研究现状, 这 将对噪声控制技术的研究起到一定的参考作用。
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2007 年 第 22 期
氧化锌避雷器的应用分析
黄鸿晨 ( 济南日报报业集团 山东 济南 250001)
摘要: 文中分析了氧化锌避雷器的应用性能, 保护特性, 简单的论述了氧化锌避雷器在电力系统应用中本体爆炸和损坏的原因, 探讨了防 雷界的热点问题。
关键词: 避雷器; 特性; 应用; 本体爆炸
一 、氧 化 锌 避 雷 器 在 应 用 中 的 性 能 优 势 1.自 身 过 电 压 防 护 性 能 好 避雷器是过电压保护电器, 对于能量有限的过电压如雷电过电压 和操作过电压, 避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限( 有补充 能源) 的过电压, 如暂态过电压( 工频过电压和谐振过电压的总称) , 即 使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减, 暂态过电压如果进入避 雷器保护动作区, 势必长时反复动作直至热崩溃, 避雷器损坏爆炸, 因 此 暂 态 过 电 压 对 避 雷 器 有 致 命 危 害 。串 联 间 隙 氧 化 锌 避 雷 器 因 其 结 构 性能稳定的串联间隙将全部暂态过电压限定在保护死区内, 使避雷器 免受其危害。 2.对 电 力 系 统 不 安 全 影 响 因 素 低 氧化锌避雷器, 从根本上避免了保护作用产生接地故障或相间短 路故障, 且不用自动重合闸装置就能减少线路雷害停电事故。从而降 低了电力系统故障率, 减少了对电力系统正常、安全运行的影响。 3.对 连 续 雷 电 冲 击 保 护 能 力 强 有时高压电力装置可能遭受连续雷电冲击, 连续雷电冲击是指两 次雷电入侵波间隔时间仅数百 μs 至数千 μs, 间隔时间极短 。 氧 化 锌 避 雷 器 保 护 动 作 只 泄 放 雷 电 流 , 雷 电 流 泄 放 ( 小 于 100μs) 完 毕 , 立 即 恢复到可进行再次动作能力, 故氧化锌避雷器具有连续雷电冲击保护 能力, 这对于多雷区或雷电活动特殊强烈地区的防雷保护尤为重要。 4.可 减 少 工 频 能 源 的 浪 费 只关注防雷器件泄放雷电流的限( 降) 压保护作用, 轻视或忽视有 些 器 件 同 时 泄 放 工 频 电 流 浪 费 能 源 作 用 。氧 化 锌 避 雷 器 可 彻 底 避 免 因 保护动 作 伴 随 的 短 路 电 流 ( 几 kA 至 几 十 kA) 对 地 放 电 和 工 频 续 流 对 地放电而造成能源浪费现象。 二 、氧 化 锌 避 雷 器 的 保 护 特 性 分 析 工频放电电压值, 冲击放电电压值, 是考察避雷器暂态过电压承 受能力, 保证其长期正常运行的参数; 是否有雷电陡波残压值, 是标示 避 雷 器 防 雷 保 护 功 能 完 全 的 重 要 参 数 。串 联 间 隙 氧 化 锌 避 雷 器 保 护 动 作只泄放雷电流而无续流, 动作负载轻, 既有间隙又用 ZnO 阀片, 间隙