阀式避雷器的工作原理

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阀型避雷器的工作原理

阀型避雷器的工作原理

阀型避雷器的工作原理
阀型避雷器是一种常用的避雷器,它的工作原理是利用阀控原理,将电压波形在过电压时引导至接地,从而保护系统中的电器设备不受
电击。

阀型避雷器主要由气压开关、气控电磁阀、气缸和阻抗等组成。

当系统中出现过电压时,阻抗便会减小,导致气压开关内的气体被压缩,使得气控电磁阀关闭,同时气缸也被压缩,使得阀门打开,将过
电压引向接地,从而将电压保持在合适的范围内。

阀型避雷器具有在高电压下快速响应的特点,能够有效地保护电
器设备免受电击。

此外,它还具有阻尼控制功能,可以有效地控制电
压的上升速率和过电压的带宽。

在使用阀型避雷器时,需要根据系统的电压、电流等参数选择合
适的型号。

同时,在安装时也需要注意阀型避雷器的位置和接线方式。

一般来说,阀型避雷器应该安装在电源前端,接地线与保护线之间,
以最大限度地保护负载设备。

总之,阀型避雷器是一种非常实用的避雷器,可以有效地保护电
器设备免受电击。

在工程中合理使用阀型避雷器,可以提高系统的可
靠性和稳定性,有效地保障设备的正常运行。

阀型避雷器的工作原理 图文 民熔

阀型避雷器的工作原理  图文 民熔

阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻。

间隙元件由多个统一规格的单个放电间隙串联而成。

同样,非线性电阻元件也是由多个非线性阀片电阻盘串联而成。

间隙与阀片电阻也相互串联。

阀片的电阻值与流过的电流有关,电流越大,电阻越小;反之,电流越小,电阻越大。

这种电阻称为“阀片”电阻,因此这种避雷器被称为“阀型避雷器”。

民熔电气集团的避雷器还不错
原理图
在系统正常工作时,间隙将阀片电阻与工作母线隔离,以免由工作电压在阀片电阻中产生的电流使阀
片烧坏。

由于采用电场比较均匀的间隙,因此阀型避雷器的伏面特性曲线较平,放电分散性较小,能与被保护设备绝缘的冲击放电伏秒特性很好地配合。

当系统中出现过电压且幅值超过间隙的放电电压时,间隙先击穿,冲击电流通过阀片流入大地。

由于阀片的非线性特性,其电阻在流过大的冲击电流时变得很小,故在阀片上产生的压降(称为残压)较小,即限制了作用于设备上的电压值,使其低于被保护设备的冲击耐压值,因而设备得到保护。

当过电压消失后,间隙中由工作电压产生的工频续流仍将继续流过避雷器;由于受阀片电阻的限制,此续流较冲击电流要小得多。

故阀片电阻值变得很大,从而进一步限制了工频续流的数值,使间隙能在工频续流第一次经过零值时就将电弧熄灭,使电网恢复正常运行。

这样,避雷器从间隙击穿到切断工频续流,不超过工频半个周期,而且工频续流的数值也不大,继电保护还来不及动作系统就已恢复正常。

避雷器 工作原理

避雷器 工作原理

避雷器工作原理
避雷器是一种用于保护电气设备和建筑物免受雷电冲击的装置。

它利用了一种称为空气放电的物理现象来有效地分离和引导雷电电流,从而保护被保护设备和建筑物。

避雷器通常安装在建筑物的屋顶、高耸物体上或电力系统的关键节点处。

避雷器的工作原理如下:
1. 内部电气结构:避雷器的主要部件是金属氧化物压敏电阻器(MOV)。

MOV由金属氧化物陶瓷颗粒制成,颗粒之间用电
极连接成链状结构。

当正常工作电压下,MOV表现出高电阻。

2. 正常工作状态:在正常情况下,电力系统的电压不会超过避雷器的正常工作电压。

因此,避雷器处于高电阻状态,不会导通电流。

3. 雷电冲击:当电力系统或建筑物遭受雷电冲击时,系统电压会瞬间升高。

一旦电压超过避雷器的击穿电压(也称为耐压等级),避雷器内部的MOV会进入放电状态。

4. 放电过程:放电过程中,MOV内部颗粒之间的电阻急剧下降,使得电流能够通过避雷器进行传导。

这样,避雷器将雷电电流引导到地面或其他合适的导体上,以避免电流破坏设备或建筑物。

5. 再次正常状态:当雷电冲击结束后,电力系统电压恢复正常。

避雷器内部的MOV将重新回到高电阻状态,不会导通电流。

总结起来,避雷器通过利用MOV内部电阻的变化,将雷电电
流引导到地面或其他导体上,以保护电气设备和建筑物免受雷电冲击。

避雷器的工作原理

避雷器的工作原理

避雷器的工作原理避雷器是一种用于保护电力设备和建筑物免受雷击的重要设备。

在雷电天气中,避雷器能够有效地将雷电能量导向地下,从而降低雷电引起的损害。

这篇文档将介绍避雷器的工作原理,包括避雷器的构造和工作过程。

一、避雷器的构造避雷器通常由金属氧化物元件和母线构成。

金属氧化物元件是避雷器的核心部分,它是一种非线性电阻器件,在正常情况下,其电阻很高,几乎不传导电流。

但当雷电引起电压梯度超过避雷器设定值时,金属氧化物元件就会变为导电状态,将雷电能量引入地下。

二、避雷器的工作过程1. 初始状态:在正常工作状态下,避雷器的金属氧化物元件处于高电阻状态。

当没有雷电发生时,避雷器中几乎没有电流通过。

2. 雷电击中:当雷电击中避雷器所保护的设备或建筑物时,雷电引起的电压梯度会使得金属氧化物元件的电阻急剧下降。

这时,避雷器就起到了导流的作用。

3. 引导电流:当避雷器工作时,金属氧化物元件通常能够对雷电产生电流的高达数千安培的能力。

这些电流从避雷器的母线中传导至地下,从而减少了雷电产生的电压和能量。

4. 恢复状态:在避雷器将雷电能量引导至地下后,金属氧化物元件的电阻会逐渐恢复到高电阻状态。

这样,避雷器便能够再次为设备和建筑物提供保护。

三、避雷器的分类根据不同的应用场景和工作原理,避雷器可以分为气体避雷器、硅酮避雷器和金属氧化物避雷器等几种类型。

1. 气体避雷器:气体避雷器通过将过电压放电时产生的电弧引导至气体中,来实现对雷电的保护。

它通常用于高压输电线路和变电站等场合。

2. 硅酮避雷器:硅酮避雷器利用硅酮元件的导电性能,将雷电能量引导至地下。

它适用于低压电力设备和电子设备的保护。

3. 金属氧化物避雷器:金属氧化物避雷器是目前应用最广泛的避雷器,它具有高能耗、高导电能力等特点。

金属氧化物避雷器常用于各类电力系统、电气设备和建筑物的保护。

四、避雷器的应用避雷器作为一种重要的电力设备,广泛应用于各种场合。

主要应用领域包括电力系统的输电线路和变电站、建筑物的屋顶、工厂和农田等。

比较阀型避雷器和氧化锌避雷器的优缺点

比较阀型避雷器和氧化锌避雷器的优缺点

比较阀型避雷器和氧化锌避雷器的优缺点11阀型避雷器的工作原理当系统正常时火花间隙将阀片电阻和工作母线隔离以免由工作电压在阀片电阻中产生的电流使阀片电阻烧坏。

一旦工作母线上的电压超过其击穿电压值时火花间隙将被击穿并引导雷电流通过阀片电阻泄入大地此时阀片电阻的阻值将自动变小以降低在其两端形成的残压。

雷电流消逝后作用在阀片电阻上的电压即为工频电压此时阀片电阻的阻值将自动变大限制了工频续流以促使电弧快速可靠熄灭。

2阀型避雷器由多个火花间隙和阀片电阻串联构成。

火花间隙极间距离小电场近似与均匀电场伏秒特性比较平坦易于实现绝缘配合。

且多个间隙使工频续流时电弧分段短弧相对长弧而言更易于切断提高了间隙绝缘强度的恢复能力。

阀片电阻的存在避免出现对绝缘不利的截波。

它的非线性使通过雷电流时呈现低电阻以限制避雷器的残压提高了保护性能通过工频续流时呈现高电阻电压一定以限制工频续流提高了灭弧性能。

21氧化锌避雷器的工作原理在工作电压作用下流经ZnO阀片的电流远小于1mA主要成分为电容电流相当于绝缘体不会使阀片烧坏所以可以不用串联间隙来隔离工作电压。

当作用在ZnO阀片上的电压超过某一值起始动作电压U1mA时将发生“导通”“导通”后ZnO阀片的电阻很小残压与流过它的电流大小基本无关。

当作用电压降到动作电压以下时ZnO阀片“导通”终止又相当于绝缘体因此不存在工频续流。

这就是MOA 可以做到无间而又无续流的原因。

雷电流过去即变为绝缘体故只有雷电流通过ZnO阀片与碳化硅SiC阀片相比ZnO阀片具有很理想的非线性伏安特性。

2与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比氧化锌无间隙避雷器具有下述优点①结构简单适合大规模自动化生产尺寸小重量轻造价低廉。

②保护性能优越。

由于ZnO阀片具有优异的伏安特性残压更低在整个过电压作用期间均能释放能量没有火花所以不存在放电时延具有很好的陡波响应特性特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。

③耐重复动作能力强只吸收过电压能量不需吸收续流能量。

避雷器原理及运行维护

避雷器原理及运行维护

避雷器的维修与更换
定期检查:检查避雷器的外观、连接线、接地线等是否完好 更换避雷器:当避雷器出现损坏、老化等情况时应及时更换 更换步骤:断开电源、拆除旧避雷器、安装新避雷器、恢复电源 维护记录:记录避雷器的更换时间和维护情况以便日后查询和维护
避雷器维护的注意事项
定期检查避雷器的外观和连接情况确保无松动、损坏或腐蚀 定期测量避雷器的绝缘电阻确保其符合规定值 定期检查避雷器的放电计数器确保其正常工作 定期检查避雷器的接地情况确保接地良好 定期检查避雷器的引下线确保无松动、损坏或腐蚀 定期检查避雷器的保护装置确保其正常工作
避雷器过热:检查避雷器是否 过热如有过热应及时降温
避雷器接地不良:检查避雷器 接地是否良好如有接地不良应 及时处理
避雷器的维护
避雷器的定期检查与试验
检查避雷器接地电阻:是否 符合规定要求
检查避雷器绝缘电阻:是否 符合规定要求
检查避雷器动作次数:是否 符合规定要求
检查避雷器运行记录:是否 完整、准确
避雷器的技术参数
额定电压:避雷器的额定电压是指避雷器能够长期承受的电压值通常为10kV、20kV、35kV等。
额定电流:避雷器的额定电流是指避雷器能够长期承受的电流值通常为10k、20k、35k等。
响应时间:避雷器的响应时间是指避雷器从感应到雷电流到开始放电的时间通常为10ns、20ns、 30ns等。
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避雷器原理
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避雷器的运行
避雷器的维护
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避雷器原理
避雷器的工作原理
避雷器是一种用于保护电气设备免受雷电过电压损害的设备

避雷器的结构原理及用途

避雷器的结构原理及用途

避雷器的结构、原理及用途避雷器又叫过电压保护器,是用来保护各种电气设备免受雷击过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。

避雷器的类型主要有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器。

一、避雷器的结构、原理1、管型避雷器管型避雷器是一种保护间隙,是最简单的避雷器。

1)结构如上图所示,管型避雷器主要由产气管、内部间隙S1、外部间隙S2三部分组成。

产气管由纤维、有机玻璃或塑料等制成,其内部间隙装在产气管内,一个电极为棒形,另一个棒极为环形,外部间隙装在管型避雷器与带电的线路之间。

2)工作原理当输电线路遭到雷击或发生感应雷时,大气过电压使管型避雷器的内部间隙和外部间隙击穿,强大的雷电流通过接地装置流入大地。

但随之而来的是电力系统的工频续流,其值也很大。

雷电流和工频续流在管子内部间隙发生强烈的电弧,使产气管内壁的产气材料产生大量的气体,在管内形成很大压力,起到使气体从环形电极的开口喷出的纵吹作用,从而使电弧电流过零时熄灭,因此不用切断电路。

这时,外部间隙的空气恢复了绝缘,使管型避雷器与系统隔离,恢复系统的正常运行。

2、阀型避雷器阀型避雷器是一种能释放雷电或电力系统操作过电压能量,保护电气设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。

1)结构如上图所示,阀型避雷器主要由装在密封瓷套中的火花间隙和非线形电阻阀片组成。

单个火花间隙由数个圆盘形的铜质电极组成,每对间隙用0.5~1mm厚云母垫圈隔开;普通阀型避雷器根据额定电压的不同,由数个或数十个单个的火花间隙构成;非线形电阻阀片是用特殊碳化硅制成的饼状元件,其颗粒相互接触,但其接触面不大于颗粒表面的1/10,它的电阻随着通过电流的不同在很大范围内变化。

2)工作原理阀型避雷器的火花间隙承受工频电压时是一个高阻值电阻,类似关闭的阀门,使工频电流很难通过;在遇到雷击过电压、内部过电压冲击时,又变成一个低阻值电阻,类似阀门开启,使冲击电流很容易通过;雷电流过去后,工频电流又使阀形电阻片呈现很高的电阻,类似阀门关闭。

避雷器的工作原理及分类 (图文) 民熔

避雷器的工作原理及分类 (图文)  民熔

避雷器的工作原理及分类避雷器是连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备,通常与被保护设备并联。

避雷器可以有效的保护电力设备,一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。

当被保护设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。

一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气设备绝缘。

当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够正常供电。

避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而达到保护电力设备的作用。

民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器参数:产品型号: HY5WS- 17/50额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压)大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

避雷器的工作原理及分类,老电工看了都有收藏,民熔使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用避雷器既能保护大气高压,又能保护运行中的高压。

如果有雷雨天气,雷电会出现高压,电力设备可能会有危险,此时避雷器会起到保护电力设备不受损害的作用。

避雷器最大和最重要的功能是限制过电压和保护电气设备。

避雷器是一种使雷电电流流入大地,使电气设备不产生高电压的装置。

避雷器主要包括锌避雷器和避雷器。

每种避雷器的主要工作原理不同,但其工作本质是相同的,即保护设备不受损坏。

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阀式避雷器的工作原理
阀式避雷器是一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。

避雷器通常接于带电导线和地之间,与被保护设备并联。

当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。

1正常情况下,导线与地绝缘 2当Uo>U 时,避雷器击穿动作,雷电流经火花间隙阀片电阻泄入大地,此时电流大,电阻小,残压较低,保护了电气设备3过电压消失后,工频电流流入,此时电流小,电阻大,将电流限制在80A 以下,当电流过零时,将电弧熄灭,使系统恢复绝缘。

阀式避雷器:碳化硅阀式避雷器、金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)
1、碳化硅阀式避雷器
间隙 变压器 避雷器 瓷瓶外壳 可变电阻 其基本工作元件是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的避雷器产品具有多节瓷套)。

火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体隔离,在过电压时放电和切断电源供给的续流。

碳化硅避雷器的火花间隙由许多间隙串联组成,放电分散性小,伏秒特性平坦,灭弧性能好。

碳化硅阀片是以电工碳化硅为主体,与结合剂混合后,经压形、烧结而成的非线性电阻体,呈圆饼状。

碳化硅阀片的主要作用是吸收过电压能量,利用其电阻的非线性(高电压大电流下电阻值大幅度下降)限制放电电流通过自身的压降(称残压)和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。

碳化硅避雷器按结构不同,又分为普通阀式和磁吹阀式两类。

后者利用磁场驱动电弧来提高灭弧性能,从而具有更好的保护性能。

碳化硅避雷器保护性能好,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。

氧化锌阀片是以ZnO 为基体,添加少量的 Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co3O3、Cr2O3等制成的非线性电阻体,具有比碳化硅好得多的非线性伏安特性,在持续工作电压下仅流过微安级的泄漏电流,动作后无续流。

因此金属氧化锌避雷器不需要火花间隙,从而使结构简化,并具有动作响应快、耐多重雷电过电压或操作过电压作用、能量吸收能力大、耐污秽性能好等优点。

由于金属氧化锌避雷器保护性能优于碳化硅避雷器,已在逐步取代碳化硅避雷器,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘,尤其适合于中性点有效接地的110千伏及以上电网。

2、金属氧化物避雷器
变压器
避雷器 瓷瓶外壳 可变电阻 氧化锌阀片。

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