避雷器分类
避雷器的分类及其优缺点
避雷器的分类及其优缺点一、避雷器的分类避雷器按其发展的先后可分为:1.管型避雷器管型避雷器是一个保护间隙, 是最简单的避雷器, 但它能在放电后自行灭弧。
2.阀型避雷器阀型避雷器是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙, 同时增加了非线性电阻, 提高了保护性能。
3.磁吹避雷器磁吹避雷器利用了磁吹式火花间隙, 提高了灭弧能力, 同时还具有限制内部过电压能力。
4.氧化锌避雷器氧化锌避雷器利用了氧化锌阀片理想的伏安特性, 非线性极高, 即在高电压时呈低电阻特性, 限制了避雷器上的电压, 在正常工频电压下呈高电阻特性, 具有无间隙、无续流、残压低等优点, 也能限制内部过电压。
二、管型避雷器的缺点1.管子容易受潮, 因而有可能在工作电压下发生沿面闪络, 导致避雷器误动作。
防止办法是在使用时串联一个称作外间隙的空气间隙。
2.熄弧下限电流与电弧接触管壁的紧密程度有关。
由于避雷器多次动作, 材料气化, 内径增大, 管壁变薄, 不能达到铭牌规定的切断数值, 内径增大到原来的120%~125%时便不能再使用。
3.熄弧能力与工频续流的大小有关。
续流太大时产气过多, 管内气压太高, 会使管子炸裂;续流太小时产气太少, 管内气压太低则不足以熄灭电弧。
因此管式避雷器熄灭电弧续流的能力有一定的范围限制。
4.管型避雷器具有外间隙, 受环境的影响大, 故与保护间隙一样, 具有伏秒特性曲线较陡、放电分散性大的缺点, 不易与被保护设备实现合理的绝缘配合。
5.管型避雷器动作后会产生截波, 危及变压器等有线圈设备的绝缘。
6、为了消除振荡所引起的过电压, 在避雷器的放电回路中串联电阻, 电阻越大震荡的可能性越小。
但这样雷电电流通过电阻及间隙又会产生很高的残压, 如果残压大于被保护设备的绝缘强度, 就会使该设备击穿损坏。
因管型避雷器存在上述缺点, 所以它只能用来保护线路的个别绝缘弱点和变电所的进线段。
三、氧化锌避雷器的优点1.结构简单, 造价低廉, 性能稳定。
避雷器如何正确选择适合的避雷器
避雷器如何正确选择适合的避雷器避雷器是一种非常重要的电力设备,它可用于保护各种电气设备和电力系统中的电路。
在选择适合的避雷器时,需要考虑许多因素,包括电气参数、应用需求和环境条件等。
下面将详细介绍如何正确选择适合的避雷器。
一、避雷器的分类按照使用场合的不同,避雷器可以分为低压避雷器、中压避雷器和高压避雷器,其中低压避雷器用于家庭电路和小型工商业用电,中压避雷器用于中压电力线路,而高压避雷器则用于高压输电线路的保护。
按照动作原理的不同,避雷器可以分为气体放电避雷器和压敏电阻避雷器两种类型。
气体放电避雷器是应用气体放电原理制作而成,内部充填着惰性气体。
当系统电压升高到一定程度时,避雷器内的气氛会被激发成等离子体,以达到放电保护的作用。
压敏电阻避雷器是应用陶瓷材料的电学特性制作而成,当系统电压上升到一定值时,避雷器内的压敏电阻将发生负阻特性,起到消耗过电压的能量的作用。
二、避雷器的参数选择适合的避雷器,需要考虑以下参数:1.额定电压:额定电压是避雷器能够承受的最高电压值,必须与电力系统中的额定电压匹配。
2.击穿电压:击穿电压是避雷器放电的电压值,也就是保护作用启动的电压值。
3.额定放电电流:额定放电电流是避雷器在击穿电压作用下的放电电流值。
4.容量:容量是避雷器所能承受的过电压的能量大小,必须与所保护的设备或电路的容量匹配。
三、选择适合的避雷器选择适合的避雷器需要考虑以下因素:1.电气参数的匹配:必须满足避雷器的电气参数与实际使用环境的需求相匹配。
2.环境条件的考虑:根据实际环境条件选择合适的避雷器,如避雷器应采用防水、防尘等防护措施,以便确保设备的正常运转。
3.使用寿命的要求:不同种类的避雷器有不同的使用寿命,应根据实际使用寿命的需求选择合适的避雷器。
4.价格和性价比:在满足性能的前提下,应根据自身需求和实际预算选择性价比较高的避雷器产品。
四、安装和使用正确的安装和使用是保证避雷器正常工作的关键。
在安装时,必须遵循厂家的安装说明书并严格按照图纸要求接线。
避雷器的作用和分类各有哪些
避雷器的作用和分类各有哪些避雷器是用于保护电气设备免受雷电过电压和操作过电压损害的一种电器。
避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备,其工作原理是泄流降压和钳电位(引导电位)两种方式。
避雷器按其发展的先后可分为:间隙避雷器、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器。
一、间隙避雷器间隙避雷器又称为空气间隙避雷器,它的发展历史比较早,早在19世纪80年代,就有使用间隙避雷器来保护一些发电厂和变电所的电气设备。
间隙避雷器通常由两个串联间隙组成,当雷电过电压或操作过电压出现时,两个串联间隙将放电,从而限制了过电压的发展。
二、管型避雷器管型避雷器是一种保护间隙避雷器,它的发展是在间隙避雷器的基础上进行的。
管型避雷器主要由内部间隙和外部间隙组成。
当过电压出现时,内部间隙放电,同时产生的电弧将被限制在管内,从而防止过电压的进一步发展。
然而,管型避雷器的动作电压比较高,因此它主要用于保护一些重要的电气设备。
三、阀型避雷器阀型避雷器是一种先进的过电压保护装置,它主要由多个非线性电阻片和串联间隙组成。
当过电压出现时,串联间隙放电,而非线性电阻片则将过电压限制在一定的范围内,从而有效地保护了电气设备。
由于阀型避雷器的动作速度快、通流容量大、无续流等特点,它被广泛应用于电力系统中。
四、氧化锌避雷器氧化锌避雷器是一种新型的过电压保护装置,它主要由氧化锌电阻片和均压环组成。
氧化锌电阻片具有良好的非线性特性,当过电压出现时,它的电阻会迅速减小,从而限制了过电压的发展。
同时,均压环的设计可以使氧化锌电阻片之间的电压分布更加均匀,从而提高了避雷器的性能。
由于氧化锌避雷器的动作速度快、通流容量大、无续流等特点,它被广泛应用于电力系统中。
避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 (图文) 民熔
避雷器的分类及氧化锌避雷器优点避雷器的种类很多,包括金属氧化物避雷器、线型金属氧化物避雷器、无间隙线型金属氧化物避雷器、全绝缘复合护套金属氧化物避雷器、可拆卸式避雷器。
避雷器主要有管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。
每种避雷器的主要工作原理不同,但其工作本质是相同的,即保护通信电缆和通信设备不受损坏。
管式避雷器实际上是一种具有高灭弧能力的保护间隙。
它由两个串联间隙组成。
大气中有一个间隙,叫做外部间隙。
其任务是隔离工作电压,防止采气管道被流经管道的工频泄漏电流烧毁;另一种安装在燃气管道内,称为内间隙或灭弧间隙。
管式避雷器的灭弧能力与工频连续电流有关。
这是一种间隙式避雷器,主要用于供电线路的防雷。
阀式避雷器由火花隙和阀片电阻组成,由特种碳化硅制成。
采用碳化硅制成的发电机电阻能有效地防止雷电和高压,保护设备。
当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免受雷电流的危害。
在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。
氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。
它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。
以上介绍了几种避雷器,每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的避雷效果。
氧化锌避雷器型号介绍:民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器产品型号: 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。
避雷器的作用和分类各有哪些
避雷器的作用和分类各有哪些
避雷器是一种用于保护建筑物、设备及人员免受雷电袭击的电气装置。
它主要通过导流、放电和吸能的方式来保护目标物。
以下是关于避雷器的作用和分类的一些介绍:
作用:
1. 保护建筑物:避雷器能够将雷击能量释放到地面,防止雷击对建筑物造成破坏,保障人员的生命安全。
2. 保护设备:避雷器能将雷击能量导入地下回路,有效地保护设备免受雷击影响,减少设备损坏和停机时间。
3. 平衡电位:避雷器能够消除设备和地面之间的电位差,避免设备受到引导电流的影响,提高设备的可靠性和安全性。
分类:
1. 外避雷器:也称为空心避雷器,主要用于保护建筑物、构筑物和设备。
按照结构形式可以分为球型、碗型、锥型等,是最常见的避雷器形式。
2. 栅栏避雷器:主要用于保护输电线路,由一系列金属线构成,安装在输电线路上,可以在雷电击中时将雷电能量引导扩散,减轻对线路设备的影响。
3. 经济避雷器:也称为镇流器,主要用于保护电缆等较低电压设备,适用于住宅、商业和工业建筑中的电气设备。
4. 内避雷器:也称为脉冲避雷器,用于保护电话和通信设备。
内避雷器通常使用气体放电管,能快速响应雷击电压,提供快速而可靠的保护。
以上是关于避雷器的作用和分类的简要介绍。
不同类型的避雷
器适用于不同的场合和需求,选择合适的避雷器有助于保护设备和人员的安全。
避雷器的分类
避雷器分类避雷器在被保护设备附近并联。
避雷器击穿电压高于保护装置当过电压波沿线路侵入,超过避雷器放电电压时,避雷器先放电,引入侵入波当入侵波避雷器应能自行恢复绝缘容量,避免工频接地短路事故。
绝缘自恢复能力强它有一条直的伏秒特性曲线有一定流量(一)避雷器的主要类型、特点及应用保护间隙、管式避雷器、阀式避雷器、1.氧化锌避雷器主要用于配电系统、线路、电厂、变电所进线区段的保护和限制,用于220kV及以下系统的变电站、电厂和变压器的保护保护间隙避雷器低成本。
然而,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,所以陡峭,与被保护设备绝缘配合不理想;同时放电时会产生截止波,且有线圈保护间隙的另一个严重缺点是灭弧能力差。
对于间隙动作后的工频连续流会导致断路器跳闸。
为了保护供电安全,常设置自动重合闸装置10kV 以下配电线路。
2.管式避雷器电弧容量低,目前很少使用。
为了提高灭弧能力,研制了管式避雷器管式避雷器有两个串联间隙,一个大另一间隙S1安装在产气管道内,称为内部间隙或灭弧间隙。
连续流量过大,产气量过大,管内气压过高强制灭弧装置优于保护间隙灭弧装置。
但是,由于管式避雷器受环境影响较大,V-s特性曲线较陡,放电分散性大,与保护间隙一样与被保护设备不易实现合理的绝缘配合,同时运行后还会产生截止波,不利于变压器因此,目前MOA仅用于输电线路的个别区段的保护,如大跨度和阀式避雷器火花隙和非线性电阻是两个基本元件。
3.间隙与串联非线性电阻常见的阀式避雷器和电磁阀式避雷器有两种。
普通阀式避让有两种级数:FS和FZ;有两种级数:FCD和FCZ。
氧化锌避雷器它是20世纪70年代初出现的一种新型避雷器。
这种避雷器以氧化锌为主要原料,辅以少量能产生非线性特性的金属氧化物,经混合氧化锌阀板密封C-V的V-A特性可分为三个区域,它们具有理想的V-A特性。
因此,它有一系列大流量,无间隙,无连续电流保护,性能优越。
避雷器的分类及结构 图文 民熔
避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。
避雷器的介绍氧化锌避雷器HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器产品型号: 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。
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民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器民熔 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型(1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。
普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。
阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。
阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。
避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。
阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。
避雷器的作用和分类各有哪些
若不满足会出现的后果:
(1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
(2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
(2)远后备——在每个被保护元件配置的一套保护中有分别起主保护、后备保护作用的两部分。作为后备保护的部分既可作为该元件主保护拒动的后备,更主要是作为相邻下一元件的断路器或保护拒动的后备。
(3)近后备——在每个被保护元件上都装设分别起主保护和后备保护作用的两套独立保护,近后备作用实现的特点为:首先是“就近”实现,不依靠相邻上一元件处的保护;其次是主保护拒动,由本处的后备保护起作用。断路器拒动则由本站装设的断路器失灵保护(属近后备)动作切除连接在该段母线上的其它断路器。
B、因温度下降或漏油致使油面缓慢低落。
C、因变压器轻微故障而产生少量气体。
D、由于外部穿越性短路电流的影响。
引起重瓦斯保护动作跳闸的原因,可能是由于变压器内部发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障,在某种情况下,如检修后油中空气分离得太快,也可能使重瓦斯保护动作于跳闸。
轻瓦斯保护动作时,首先应解除音响信号,并检查瓦斯继电器动作的原因,根据气体分析,进行处理,若是由于带电滤油,加油而引起的,则主变可继续运行。
消弧线圈的作用是什么?
答:是一个具有铁芯(带有间隙)的可调电感线圈。接于变压器中性点与大地之间。其主要作用是当系统发生单相接地时,产生一个与接地(电容)电流方向相反的电感电流,将接地电流补偿成较小的数值或接近于零,以防止电弧重燃,从二有效地降低过电压值。
(2)缺点是:不能实现全线速动,装置本身元件多可靠性较低、接线复杂维护较难。
避雷器分类及作用
1开放式间隙避雷器间隙避雷器的工作原理:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度时,击穿空气电弧在电极上进行放电。
优点:放电能力强,通流量大(可以达到100KA)漏电流小热稳定性好缺点:残压高,反映时间慢,存在续流工艺特点:由于金属电极在放电时承受较大电流,所以容易造成金属的升华,使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。
放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业,,电极的主要成分是钨金属的合金。
工程应用:该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B级避雷器使用。
但由于避雷器自身的原因容易引起火灾,避雷器动作后(飞出)脱离配电盘等事故。
根据型号的不同适合与各种配电制式。
工程安装时一定要考虑安装距离,避免引起不必要的损失和事故。
2密闭式间隙避雷器现在国内市场有一种多层石墨间隙避雷器,这种避雷器主要利用的是多层间隙连续放电,每层放电间隙相互绝缘,这种叠层技术不仅解决了续流问题而且是逐层放电,无形中增大了产品自身的通流能力。
优点:放电电流大测试最大50KA(实际测量值)漏电流小无续流无电弧外泻热稳定性好缺点:残压高,反映时间慢工艺特点:石墨为主要材料,产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题,不存在后续电流问题,最大的特点是没有电弧的产生,且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。
工程应用:该种避雷器应用在各种B、C类场合,与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。
根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。
3开放式放电管避雷器开放式放电管避雷器,实质与开放式间隙避雷器是一样的产品,都属于空气放电器。
但是与间隙放电器比较它的通流能力就降了一个等级。
优点:体积小通流能力强(10-15KA)漏电流小无电弧喷泻缺点:残压较高有续流产品一致性差(启动电压、残压)反映时间慢。
4密闭式气体放电管密闭式气体放电管也叫惰性气体放电管,主要是内部充盈了惰性气体,放电方式是气体放电,靠击穿气体来起到一次性泻放电流的目的。
什么是避雷器的分类及特点
避雷器是用于保证电力系统安全运行的重要保护设备之一。
主要用于限制由线路传来的雷电过电压或由操作引起的内部过电压。
避雷器分为很多种,主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。
每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是它们的工作实质是相同的,都是为了保护通信线缆和通信设备不受损害。
管型避雷器管型避雷器由内外间隙串联组成。
产生气管是由纤维管、竖料管或硬橡胶制成,管内有棒形与环形电极组成的内间隙。
制造产气管的材料不能长期耐受电压的作用,在正常运行情况下,必须通过外间隙与线路隔离。
当有大于被保护设备的过电压袭击时,外间隙首先击穿,然后内间隙立即放电,把雷电流引入大地。
产气管在电弧作用下产生大量气体,从环形电极的开口孔喷出。
电弧就能在工频续流第一次过0时被熄灭。
产气管使用寿命有限,每次动作后要消耗一部分管壁材料,产气量一次比一次少,灭弧能力下降,最后不能保证可靠灭弧。
产气管要根据系统电压等级和安装点的短路电流值选择。
例如铭牌上标着10/0.5~0.7字样管型避雷器就是10kV电压等级,安装点的短路电流不得小于0.5kA,也不得大于7kA。
上限电流由灭弧管的管径及其机械强度决定,下限电流由灭弧管的内径与产气量来决定。
因为滤过它的续流大小,产生气量不够,不能灭弧;续流太大,产气量过多·管内压力太高使管型避雷器爆炸。
由于电网运行方式经常变化,流过它的工频续流值变化范围大,造成不能灭弧事故,不是避雷器爆炸就是电网短路,管型避雷器很少采用。
管型避雷器实际是一种具有较高熄弧能力的保护间隙,它由两个串联间隙组成,一个间隙在大气中,称为外间隙,它的任务就是隔离工作电压,避免产气管被流经管子的工频泄露电流所烧坏;另一个装设在气管内,称为内间隙或者灭弧间隙,管型避雷器的灭弧能力与工频续流的大小有关。
这是一种保护间隙型避雷器,大多用在供电线路上作避雷保护。
阀型避雷器阀型避雷器由火花间隙及阀片电阻组成,阀片电阻的制作材料是特种碳化硅。
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电力系统免受雷电侵害的重要装置。
它能有效地将雷电能量引导到地面,保护设备和系统的安全运行。
下面将详细介绍避雷器的工作原理。
一、避雷器的分类根据工作原理和结构形式的不同,避雷器主要可以分为气体避雷器和氧化锌避雷器两大类。
1. 气体避雷器:气体避雷器是利用气体放电原理来实现避雷保护的装置。
它由气体放电室、电极系统和绝缘支撑等组成。
当雷电击中被保护设备或者系统时,气体避雷器中的气体味迅速放电,将雷电能量引导到地面,从而保护设备和系统。
2. 氧化锌避雷器:氧化锌避雷器是利用氧化锌元件的非线性电阻特性来实现避雷保护的装置。
它由氧化锌元件、电极系统和外壳等组成。
当雷电击中被保护设备或者系统时,氧化锌避雷器中的氧化锌元件会迅速变为导电状态,将雷电能量引导到地面,从而保护设备和系统。
二、气体气体避雷器的工作原理是基于气体放电现象。
当雷电击中被保护设备或者系统时,避雷器中的气体放电室内的气体味迅速形成放电通道,将雷电能量引导到地面。
具体的工作过程如下:1. 非工作状态:在非工作状态下,气体避雷器中的气体放电室内的气体处于正常状态,没有放电通道形成。
2. 工作状态:当雷电击中被保护设备或者系统时,避雷器中的气体放电室内的气体味迅速形成放电通道。
这是因为雷电高电压的作用下,气体放电室内的气体份子会被电离,形成电离层,从而形成放电通道。
放电通道的形成使得雷电能量得以释放,避免了对设备和系统的伤害。
3. 放电结束:当雷电能量释放完毕后,气体放电室内的气体味恢复到非工作状态,放电通道消失。
避雷器重新处于非工作状态,等待下一次雷电击中。
三、氧化锌氧化锌避雷器的工作原理是基于氧化锌元件的非线性电阻特性。
当雷电击中被保护设备或者系统时,避雷器中的氧化锌元件会迅速变为导电状态,将雷电能量引导到地面。
具体的工作过程如下:1. 非工作状态:在非工作状态下,氧化锌避雷器中的氧化锌元件处于高阻抗状态,不导电。
第六章避雷器
RA
(5)在TN-C-S电源系统中的安装示意图
主配电柜 避雷器
SEB
电表
PEN
kWh
分配电柜 避雷器
设备 避雷器
L1 L2 L3 PE N
LPZ 0
EBB LPZ 1
EBB LPZ 2
LPZ = 防雷保护区 SEB =配电柜 EBB =等电位连接排
(6)在TN—S电源系统中的安装示意图
主配电柜 避雷器
SEB
电表
kWh N PE
分配电柜 避雷器
设备 避雷器
L1 L2 L3 N PE
LPZ 0
EBB LPZ 1
EBB LPZ 2
LPZ = 防雷保护区 SEB =配电柜 EBB =等电位连接排
安装示例
6.2.3 天馈避雷器 1、作用:抑制从天线及馈线上的感应雷及过电压,保 护现代微电子器件组成的电子设备。
避雷器额 定电压KV
系统标准电 持续运行电
压(有效值) 压(有效值)
KV
KV
支流1mA参考 电压(不小
于)KV
标称放电流下 残压不大于
KV
陡波冲击残压 (不大于)
KV
2ms操作通流 容量 电流A.18
次
17
10
12.7
26.0
50
57.5
100
HY5WS-17/50
17
10
12.7
26.0
50
57.5
(3)非线形电阻阀片也是由 许多单个阀片串联而成,其 静态伏安特性(如图),可 限制工频续流,雷电流通过 时,端部不会出现很高的电 压,改善避雷器保护性能。
(4)等效电路
均压电阻
间隙电容
避雷器分类
避雷器有管型避雷器、阀型避雷器及氧化锌避雷器。
管型避雷器是保护间隙型的,大多用在供电线路上作避雷保护。
阀型避雷器由火花间隙及阀片电阻组成,阀片电阻的材料是特种碳化硅,当有雷电过电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻下降,将雷电流引入大地。
这就保护了电气设备免受雷电流的危害。
正常情况下,火花间隙不会击穿,阀片电阻上升,阻止了正常交流电流通过。
氧化锌避雷器是一种保护性能优越、耐污秽、质量轻、阀片性能稳定的避雷设备。
FYI一10型氧化锌避雷器不仅可作雷电过电压保护,也可作内部操作过电压保护。
FS型0。
22~0。
5千伏低压阀式避雷器,可作为低压交流电机、低压配电设备的雷电过电压保护。
低压0。
22-0。
5千伏、MY31系列氧化锌压敏电阻,可作低压配电设备的过电压保护,亦可作内部操作过电压保护。
避雷器通常接在导线和地之间,与被保护设备并联。
当被保护设备在正常工作电压下运行时,避雷器不动作,即对地视为断路。
一旦出现过电压,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阀式避雷器的作用和原理阀式避雷器是用来保护发、变电设备的主要元件。
在有较高幅值的雷电波侵入被保护装置时,避雷器中的间隙首先放电,限制了电气设备上的过电压幅值。
在泄放雷电流的过程中,由于碳化硅阀片的非线性电阻值大大减小,又使避雷器上的残压限制在设备绝缘水平下。
雷电波过后,放电间隙恢复碳化硅阀片非线性电阻值又大大增加,自动地将工频电流切断,保护了电气设备。
首先要明确的是中性点刀闸和避雷器是并联后接地。
中性点接地的作用除了是运行方式的需要,还有保护变压器及配合保护的需要。
而中性点的避雷器的作用是保护变压器。
问题所提的110kV和35kV的中性点避雷器的作用基本是相同的(起保护变压器,以防不平衡电压和操作过电压破坏变压器的绝缘)。
35kV电压等级的线路由于线距相对较小,电压较高。
避雷器的分类及结构 (图文)民熔
避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。
避雷器的介绍氧化锌避雷器HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器产品型号: 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。
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民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器民熔 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型(1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。
普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。
阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;(2) S配电(变)功能;Z—电站;Y—线:d—旋转电机;c—带磁吹放电间隙。
阀式避雷器主要由板火花隙和碳化硅电阻(阀片)串联而成。
安装在密封瓷管内,外壳有接线螺栓安装。
避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性。
在正常电压下电阻值很大,当电压过高时电阻值减小。
在正常工频电压下,阀式避雷器的火花隙不会击穿,但在雷电波过电压下会击穿,碳化硅电阻的电阻值变得很小。
巨大的雷电波电流通过电阻顺利地流入地球。
电阻阀片对雷击电流后的工频电压有很大的阻力,因此工频电流被火花隙阻隔,线路恢复正常运行。
避雷器的工作原理及分类
避雷器的工作原理及分类避雷器(Surge Protector)是一种用于保护电气设备免受雷电冲击的装置。
它能够有效地解决因雷暴引发的电气系统过电压问题,保护设备免受损坏。
本文将详细介绍。
**一、避雷器的工作原理**避雷器的工作原理基于电能存储和电压调节的概念。
当电气系统遭遇雷电冲击时,其电压会骤然升高,造成过电压。
避雷器通过将超出额定电压的电压从电路引走,从而保护设备。
避雷器主要由三个部分组成:引线、可中断器和导体。
引线负责将过电压引导进入避雷器,可中断器是一个电流敏感元件,可以打开或关闭电路,导体则是将引导过来的过电压导向地面。
当过电压到达一定阈值时,可中断器将会打开,引导过电压径直流向地面,从而保护了设备。
一旦过电压消失,避雷器会重新闭合,使电路恢复正常。
**二、避雷器的分类**根据结构和工作原理的不同,避雷器可以分为以下几类:**1. 放电管避雷器**放电管避雷器也被称为气体放电管避雷器。
它是一种利用气体电离原理工作的避雷器。
当过电压到达阈值时,放电管内的气体会被电离,形成一个导通通道,使过电压从引线直接流向地面。
放电结束后,放电管会自动恢复断开状态。
因其高响应速度和长寿命,放电管避雷器广泛应用于电力系统和通信设备。
**2. 金属氧化物避雷器**金属氧化物避雷器(Metal Oxide Varistor,MOV)是一种利用金属氧化物半导体材料电阻变化特性的避雷器。
当过电压到来时,金属氧化物避雷器的电阻急剧变小,使过电压通过避雷器流入接地,从而实现保护作用。
金属氧化物避雷器具有响应速度快、耐电流冲击能力强等特点,被广泛应用于低压系统和电子设备。
**3. 闪络继电器避雷器**闪络继电器避雷器是一种利用闪络间隙测量技术的避雷器。
它通过监测过电压引起的电弧间隙,实现引线和地线之间的通断控制。
当过电压到来时,闪络间隙会发生间断放电,使得引线与地之间的连接断开,实现过电压的分流和放电。
闪络继电器避雷器具有响应速度快、无功耗、可重复使用等特点,在高电压场合广泛应用。
防雷器的电压等级及防护等级
防雷器也称:避雷器,浪涌保护器,SPD防雷器分类:电压开关型SPD:无电涌出现呈高阻抗,当出现电涌电压时突变为低阻抗的SPD.电压限压型SPD:无电涌出现呈高阻抗,水电用电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小的SPD。
B级防雷器(第〡等级):由于特殊设计,能够直接承受直击雷的能量和释放部分直击雷及电流的防雷器。
C级防雷器(第〢等级):能够释放远距离或传导雷击的能量和释放部分直接雷击电流的防雷器。
D级防雷器(第〣等级):为了保护终端负载而设计的精密保护防雷器。
电压要求:电压等级的选择。
信号防雷器的最高工作电压的选择,是依据通信线路的工作电压来确定的。
一般来说,信号防雷器的最高工作电压必须大于通信线路工作电压的1.2倍。
参数:标称电压Un:与被防护系统的额定电压相符,例如:230/380V。
工作电压:在电网电压波动范围内具备正常运行的能力。
最大持续运行电压Uc:加在浪涌防护器接线端的最大连续工作电压的有效值。
Uc值必须与标称电压相符,在使用说明的规定范围内。
标称电压un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器类型,它标出交流或直流电压的有效值。
额定电压uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
额定放电电流ISN:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
最大放电电流IMAX:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
避雷器的主要种类、特点及应用场合:防雷器的种类基本上分三大类型:一是电源避雷器(安装时主要是并联方式,也串联方式)按电压的不同,分220V的单相电源防雷器和380V的三相电源防雷器。
二是信号防雷器,多数用于计算机网络、通信系统上,安装的方式是串联。
三是天馈线防雷器,使它适用于有发射机天线系统和接收无线电信号设备系统,连接方式也是串联。
避雷器的原理、分类以及如何选择 (图文) 民熔
避雷器原理定义避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流赋值的一种电器。
避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。
适用范围交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。
适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。
特点与原理交流无间隙金属氧化物避雷器具有优异的非线性伏·安特性,响应特性好、无续流、通流容量大、残压低、抑制过电压能力强、耐污秽、抗老化、不受海拔约束、结构简单、无间隙、密封严、寿命长等特点。
本避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有微安级电流通过。
在过电压大电流作用下它便呈现低电阻,从而限制了避雷器两端的残压分类避雷器的种类很多,包括金属氧化物避雷器、线型金属氧化物避雷器、无间隙线型金属氧化物避雷器、全绝缘复合护套金属氧化物避雷器、可拆卸式避雷器。
避雷器主要有管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。
每种避雷器的主要工作原理不同,但其工作本质是相同的,即保护通信电缆和通信设备不受损坏。
影响避雷器连接在电缆和地面之间,通常与受保护设备并联。
避雷器能有效地保护通信设备。
当电压异常时,避雷器动作并起保护作用。
当通信电缆或设备在正常工作电压下工作时,避雷器不工作,视为对地开路。
一旦出现高压并危及被保护设备的绝缘,避雷器将立即动作,将高压冲击电流引至地面,从而限制电压幅值,保护通信电缆和设备的绝缘。
当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。
因此,避雷器的主要功能是通过并联放电间隙或非线性电阻降低被保护设备的电压,保护通信线路和设备。
避雷器不仅可以用来保护雷电引起的高压,还可以用来保护运行中的高压。
避雷器的作用是保护电力系统中各种电气设备免受避雷器式电压、操作过电压、工频暂态过电压的冲击和损坏。
避雷器主要有保护间隙避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。
避雷器的分类办法有哪些
避雷器的分类办法有哪些
避雷器的分类办法有哪些
避雷器有多种分类办法,按其地址电网的电压品种可分为沟通避雷器与直流避雷器,直流避雷器因为在换流站中维护的方针纷歧样,又分为直流侧维护用避雷器、沟通侧维护用避雷器、维护平波电抗器用避雷器、维护桥阀用避雷器等;按其用处可分为电站型避雷器、配电型避雷器和格外用处避雷器(例如抵偿电容器组用避雷器等);按其作业条件可分为正常运用条件型避雷器、高原型避雷器、耐污秽型避雷器、热带型避雷器等;按其外壳资料可分为瓷壳避雷器、有机壳避雷器和铁壳避雷器等;按其作业原理可分为维护空地、管型避雷器(又称排气式避雷器)、阀型避雷器(包含通常阀型避雷器和磁吹阀型避雷器)和金属氧化物避雷器(即氧化锌避雷器)。
维护空地和管型避雷器首要用来绑缚雷电过电压,通常用于配电体系以及变电站的进线段维护。
阀型避雷器和氧化锌避雷器可用于发电厂、变电站的过电压维护,其间通常阀型避雷器首要用来绑缚雷电过电压,磁吹阀型避雷器和氧化锌避雷器既可用来绑缚雷电过电压,又可用来绑缚内部过电压。
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避雷器分类
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GB11032-2000称等效采用IEC60099-4(1991),而实际并不等效。
GB11032-2000称“避雷器按其标称放电电流分类”,而实质上是按其电压等级分类。
按避雷器电压等级分类严重误导无间隙金属氧化物避雷器(WGMOA)的应用选择,运行中已发生多次事故,影响电力系统的安全运行。
表1中I n等级不同,试验要求不同,见IEC 60099-4(1991)表1和GB11032-2000表13,它实质上是代表WGMOA本身的安全运行指标高低和保护性能好坏。
下面就表1中电站、并联补偿电容器、发电机及电动机用WGMOA分类误导所产生的问题作简要说明。
1 电站用WGMOA
用于保护电力变压器绕组U n=3~66kV侧WGMOA的标称放电电流I n,按GB11032-2000 3.2节表1中规定,只能选用5kA,而不论其容量大小,重要性如何?事实上,电力变压器U n=3~66kV侧容量大小和重要性相差很大,有的是几个千伏安,有的则是几十万千伏安,怎么能一律用I n=5kA的WGMOA?
电力变压器绕组各侧用WGMOA的I n等级不同,实质上是由于各侧耐雷指标不同。
变压器各侧耐雷指标不相配合,一次侧(U n=110kV及以上)耐雷指标高,二次侧(U n=3~66kV)耐雷指标低,因此电力变压器防雷薄弱环节在二次侧,这是显而易见的。
1990~1997年110kV及以上全国在役变压器类设备(未包括农口管理的)运行情况及事故统计分析证实,被雷击损坏的电力变压器均发生在电力变压器的二次侧(U n=3~66kV)。
电力变压器不论一次测,还是二次侧绕组损坏,其后果都是一样的,变压器都要停运检修。
事实上,
电力变压器二次侧绕组损坏检修更困难些。
有人可能会认为,通过U n=3~66kV WGMOA的雷电流要小,这是误解。
CIGRE,WG33-01的1958年报告就指出:“通过阀式避雷器最大的雷电流是发生在中压等级以下者”。
选择保护电力变压器用WGMOA的I n等级大小,实质上是反映了电力变压器耐雷指标的高低,即防雷保护风险程度。
选用较高I n等级的WGMOA,实际上是加强了电力变压器防雷保护的可*性。
而选用较高I n等级WGMOA所增加的造价,相对于大型电力变压器造价来说影响是很小的。
再者,制造U n=3~66kV的I n=10 kA和20kA等级WGMOA,在技术上是毫无困难的。
国外用于保护电力变压器的WGMOA,各侧均选用相同I n等级的。
西方制造企业WGMOA型录中明确说明:电站型WGMOA,其I n有10kA和20kA2个等级;I n=10kA的U r为3~336kV;I n=20kA的U r为3~800kV;配电型WGMOA的I n才为5kA。
用户可以按需要选择。
据悉,国内一些企业出口的U n=3~66kV的WGMOA的I n,有10kA,……,不同等级,任用户选择。
为什么对国内用户GB11032-2000规定只能用I n=5kA。
此外,不知GB11032-2000草拟者为何要把国外配电型WGMOA的I n=5kA等级标准用在中国电力系统的电站型WGMOA上。
2 并联补偿电容器用WGMOA
并联补偿电容器用WGMOA的I n等级,实质上是代表WGMOA的保护性能优劣和允许吸收能量大小,以及使用寿命长短---安全运行可*性高低。
并联补偿电容器切合*作过程中,在WGMOA中产生的能量随切合*作时所用断路器发生一相重击穿还是两相重击穿、击穿次数、电力系统中性点接地方式的不同、并联补偿电容器组容量的大小、WGMOA布置不同(相对地、相间和相对中性点等)、并联补偿电容器组允许过电压水平的不同而相差很大,怎么能不区别这些差异,而在GB11032-2000 3.2节表1中规定一律选用I n=5kA的WGMOA,根据何在?国际标准和国外型录中规定系列I n等级,让客户根据需要选择。
1995年CIGRE,WG33 -11制定的《并联电容器组的避雷器(WGMOA)选择导则》,对上述影响因素和应用选择的区别,进行了详细分析计算[1],内容清晰、系统,这里不再重复。
3 发电机和电动机用WGMOA(以下统称电机型WGMOA)
在电力行标DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》9节中,将发电机、同步调相机、变频机和电动机统称旋转电机。
他们的绝缘结构是同类的。
DL/T620-1997对他们的防雷保护是按其重要性和容量大小分别处理。
DL/T620-1997允许的直配旋转电机的重要性和容量差别是很大的,大的发电机和电动机为60000kW,小的几个千瓦。
旋转电机绝缘遭受雷电波击穿时,可能产生强烈的工频短路,烧坏铁心,修理很困难,花费时间较长。
因此,对直配旋转电机防雷保护的可*性要求较高。
而GB11032-2000规定:发电机用WGMOA 的I n一律为5kA;电动机用WGMOA的I n一律为2.5kA。
正如前所述,WGMOA的I n等级,实质上是代表WG MOA的保护性能和本身的安全运行指标两个方面:
(1)防雷保护性能方面:I n值的大小决定旋转电机的防雷保护水平,耐雷指标高低,以及安全运行可*性高低等问题。
我国在20世纪50年代初,将电机型避雷器的I n定为3kA,到了60年代初已将其提高到5kA。
90年代,我国生产的WGMOA已“可以和进口产品比高低”[2],完全可以与国际上电机型WGMOA一样,将I n定为10kA[3]。
如今GB11032-2000反而倒退了(见表1)。
实际上,我国已有不少制造厂,在技术上完全可以生产出电机型I n为10kA的WGMOA产品。
价格虽贵一些,但相对大电机而言,是微乎其微的。
(2)WGMOA本身安全运行方面:I n值的大小决定WGMOA用什么试验方法和参数来做型式试验。
例如, GB11032-2000规定:对电动机用WGMOA的I n=2.5kA等级,采用方波冲击电流200A,4/10μs大电流冲击2 5kA,大电流压力释放800A;对发电机用WGMOA的I n=5kA等级,采用方波冲击电流400A,4/10μs大电流冲击65(40)kA,大电流压力释放10kA,小电流800A。
这些所用的验证参数对大容量旋转电机用WGMOA
是过分偏低的,这都是由于I n定位过低所致。
国外电机型WGMOA的I n定位在10kA[3]。
也就是说,电机型WGMOA的型式试验方法和参数,定位是很高的。
过去,我国对电机型避雷器的安全运行、可*性定位在当时最高的。