避雷器的工作原理和参数 (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。
避雷器的参数、作用、结构 (图文 ) 民熔
避雷器的参数、作用、原理和结构避雷器避雷器是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。
一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。
氧化锌避雷器是在20世纪70年代出现的--种新型避雷器,它具有无间隙、无续流、残压低等优点。
已经成为取代阀型避雷器、磁吹阀式避雷器的新一-代产品,在电力系统广泛使用。
陶瓷绝缘避雷器复合绝缘避雷器避雷器型号意义避雷器的主要性能参数及代表意义避雷器的铭牌意义避雷器的基本要求为了可靠地保护电气设备,使电力系统安全运行,需满足以下要求:避雷器的伏秒特性与被保护设备的伏秒性要正确配合,即避雷器的冲击放电电压任何时刻都要低于被保护设备的冲击电压。
避雷器的伏安型应与被保护的电气设备正确匹配,即避雷器动作后的残余电压低于被保护设备通过相同电流时所能承受的电压。
避雷器的灭弧电压应与安装地点的最高工频电压正确配合,使避雷器在系统发生相间接地故障时也能可靠运行为防止避雷器爆炸,采用工频连续电流灭弧。
当过电压超过一定值时,避雷器将放电并使导线变直通过电阻来限制过电压。
过电压过电压的定义、分类及危害(1)什么是过电压?电力系统正常运行时,电气设备的绝缘低于电网的额定电压。
由于雷击、运行、故障或参数配合不当等原因,电力系统某些部位的电压可能会升高,有时会大大超过正常状态下的电压值。
这种电压上升称为过电压。
过电压过电压的类型和危害(2)过电压分为内部过电压和大气过电压。
内部过电压:由于操作(合闸、合闸)、事故(接地、短路、断开等)或其他原因,使电力系统状态发生突然变化,可能对系统造成危险过电压的过渡过程。
这些过电压是由系统中电磁能量的振荡和积累引起的,称为内部过电压。
内部过电压可分为工频过电压、操作过电压和谐振过电压。
大气过电压:是由于雷暴季节雷暴云在空气中带电引起的。
雷暴及其附近的地面感应带电体和地面上的一些导电电荷相结合产生不均匀电荷。
氧化锌避雷器的工作原理及特性 民熔 图文
避雷器
避雷器是保护变电站设备免受雷电冲击波的一种设备。
当进入沿线变电所的雷电冲击波超过避雷器的保护等级时,避雷器先放电,雷电电流通过良好的导体安全地引入大地。
利用接地装置将雷电电压幅值限制在被保护设备的雷电冲击水平以下,从而保护电气设备。
避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙--是最简单形式的避雷器;管型避雷器--也是一个保护间隙,但它能在放电后自行灭弧;
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;
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;
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,即在大电流时呈低电阻特性,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,被广泛使用。
氧化锌避雷器七大特性:
一、氧化锌避雷器的通流能力大
二、氧化锌避雷器的保护特性优异
三、氧化锌避雷器的密封性良好
四、氧化锌避雷器的机械性能
五、氧化锌避雷器的良好的解污秽性能
六、氧化锌避雷器的高运行可靠性
七、工频耐受能力。
避雷器的结构及原理、图文 民熔
避雷器避雷器的作用当雷电过电压沿架空线路侵入变配电所或其他建筑物内时,将发生闪络,甚至将电气设备的绝缘击穿。
因此,假如在电气设备的电源进线端并联一种保护设备即避雷器,如图1,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;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避雷器的保护作用基于三个前提:1、伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合2、保证其残压低于被保护绝缘的冲击电气强度3、被保护绝缘必须处于该避雷器的保护距离之内避雷器的要求:1、正常运行时不放电,过电压时放电正确动作2、放电后要有自恢复功能避雷器的相关参数持续运行电压:即允许长期工作电压。
它应等于或大于系统的最高相电压。
额定电压(“KV”:最大工作电压(“弧灭火电压”)可在短时间内使用。
术语保险杠可以在工作电压下放电并关闭电弧。
访友脚印暂没有访客留下脚印!很久这是保护装置的特性和结构的基本参数和设计基础。
工作频率容许电压性能:指示性氧化锌抵抗在规定条件下过压的能力。
额定放电电流(“KA”:用于分离避雷器电平的放电电流峰值220KV 及以下系统不得超过5KA的剩余电压,也就是说,在冲击电流的影响下,避雷针两端产生的电压可以理解为避雷针两端所承受的最大电压。
避雷器的分类和结构用于阀型、管型、有限金属氧化物保护形式。
阀避雷针主要分为两大类:普通阀避雷针和磁性鼓风机避雷针。
Tic.Les普通阀避雷器是FS和FZ系列;磁性鼓风机避雷器是FCD和FCZ.Les阀式防雷装置模型中使用的符号如下:电力站:Y电路:D-旋转电机:C-with磁性鼓风机放电间隙。
阀挡板主要由串联连接到碳化硅电阻板(“阀板”)的平面火花空间构成,该平面火花空间安装在密封的陶瓷管中,并装有安装的连接螺栓。
在保险杠中,具有非线性特性,高电压强度和低电压强度。
一种阀式保险杠不能在正常工作电压下通过一个点火间隔穿孔,但在过压电压下通过一段点火间隔撞击保险杠。
避雷器的作用及相关参数(图文)民熔
避雷器的作用及相关参数避雷器的作用当雷电过电压侵入变电站或架空线路上的其他建筑物时,会发生闪络,甚至会破坏电气设备的绝缘。
因此,如果在电气设备的电源进线端并联一种保护装置,即避雷器,如图1所示,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,并对设备进行绝缘保护,电压值正常后,避雷器迅速恢复原状,保证系统正常供电。
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避雷器的保护功能基于以下前提:1。
电压-秒特性与被保护绝缘的伏秒特性具有良好的协调性。
残余电压应低于被保护绝缘的冲击电强度。
被保护的绝缘必须在避雷器的保护距离内1正常运行时不放电,过电压时正常工作2放电后,必须具有自恢复功能。
避雷器的相关参数为连续工作电压:允许长期工作电压。
应等于或大于系统的最高相电压。
额定电压(kV):即最大允许短时工频电压(灭弧电压)。
避雷器在该工频电压下能放电灭弧,但在该电压下不能长时间运行。
避雷器知识讲解(图文) 民熔
避雷器知识讲解电力系统过电压和过电压是指在电路或电气设备上超过正常运行要求的电压。
分为内部过电压和雷电过电压。
)内部过电压内部过电压是由于电力系统中的开关操作、故障或其他原因引起的,使系统的工作状态发生突然变化,导致系统发生电磁振荡。
内部过电压分为操作过电压和谐振过电压。
一般情况下,系统正常运行时内部过电压不会超过相电压的3~4倍,因此对电力线路和电气设备的绝缘威胁不大。
雷电过电压雷电过电压又称大气过电压或外部过电压,是指雷电或大气昆虫对电力系统中的设备或建筑物的雷电感应而产生的过电压。
雷电过电压产生的雷电冲击波电压幅值可达1亿伏,电流幅值可达数万安培。
避雷器的作用在正常工作电压下,流过避雷器的电流只有微安,相当于一个绝缘体。
在过电压作用下,避雷器的电阻值急剧下降,使流过避雷器的电流瞬间增加到数千安培。
避雷器处于合闸状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。
氧化锌避雷器具有结构简单、成本低、性能稳定等优点。
在雷电过电压作用下,没有工频连续电流,即通过避雷器的能量可直接放置在SF6组合电器或充油设备中,无串联间隙浪涌电流耐受特性是指避雷器承受雷电和开关波电流的能力,它包括以下三个部分:1。
额定冲击电流耐受特性:8/20μs电流波,电流幅值为避雷器的标称放电电流,相当于承受雷电过电压的能力。
长时间冲击电流耐受特性:将带电的长线模型放电至避雷器,形成2000~3200μs的方波电流,该特性相当于承受最严重的操作过电压的能力。
三。
高冲击电流耐受特性:4/10μs冲击电流,电流幅值为65ka或40ka,相当于承受大的短波雷电电流的能力避雷器均压环110kV等级上一般使用均压环,他的目的主要是改变瓷式绝缘子片间的电压分布近导线侧的绝缘子电压降低,从而达到起始电晕电压之下,不至于发生电晕2.避雷器操作注意事项,雷雨时严禁人员靠近避雷装置,防止雷击放电对人产生危险的跨步电压,防止避雷针产生高压反击人,防止缺陷雷雨天气爆炸的避雷器。
避雷器参数讲解(图文)民熔
避雷器参数1.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的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
2.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。
3.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 此时,保护器所耐受的最大冲击电流峋值。
4.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。
5电压保护等级上升:保护器在下列试验中的最大值:点火电压的1kV/ys斜率;额定放电电流的残余电压。
6响应时间TA:主要反映保护器中特殊保护元件的动作灵敏度和击穿时间。
在一定时间内的变化取决于Du/dt或di/dt的斜率。
7数据传输速率vs:表示每秒传输的比特数,单位为BPS,是数据传输系统中正确选择防雷装置的参考值,防雷装置的数据传输速率取决于系统的传输方式。
8插入损耗AE:在给定频率下插入保护器前后的电压比。
9回波损耗ar:表示保护设备(反射点)反射的前波所占的比例,是直接衡量保护设备是否与系统阻抗兼容的参数。
10最大纵向放电电流:当8/20us波形的标准雷电波对地一次时,保护器能承受的最大冲击电流的峰值。
11最大横向放电电流:在线路间施加波形为8/20μs的标准雷电波一次时,保护器能承受的最大冲击电流的峰值。
12线路阻抗UN为流过线路阻抗的总和。
它通常被称为“系统电阻13峰值放电电流:有两种:额定放电电流LSN和最大放电电流Imax。
13泄漏电流:指在75或80额定电压UN 下流过保护器的直流电流。
从安全运行的角度看,避雷器额定电压的选择还应遵循以下原则:1)避雷器的额定电压应高于安装现场可能出现的工频暂态电压。
在110kV及以上中性点接地系统中,可按上述方法选择。
②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。
避雷器基础知识讲解 图文 民熔
避雷器培训的主要内容:避雷器的基本知识1.避雷器的分类2、各类避雷器的特点3、金属氧化物避雷器( MOA )4、氧化锌避雷器的主要电气参数5、避雷器型号说明76、氧化锌避雷器的试验一、避雷器基本知识1定义:能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量、保护电气设备免受瞬时过电压(雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击)危害又能截断续流,不致引|起系统接地短路的电器装置。
■作用:当过电压出现时,避雷器两端子间的电压被限制在不超过规定值,使电器设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态,以保证系统正常供电。
避雷器对过电压的保护作用:避雷器的分类保护间隙排气式避雷器阀式避雷器普通阀式避雷器磁吹式避雷器金属氧化物避雷器( MOA )保护间隙保护间隙由两个间隙(即主间隙和辅间隙)组成,常用的角型间隙与保护设备并联的排气式避雷器也称管型避雷器,实质上是- -种具有一种具有较高熄弧能力的保护间隙。
阀式避雷器阀式避雷器的基本元件为间隙和非线性电阻(又称.阀片)串联。
四、 3、各种类型的避雷器、保护间隙和排气型避雷器的伏安特性陡峭,放电色散大,而普通变压器和其他设备绝缘的冲击放电特性相对平缓,不能很好地配合。
五、运行后,工作母线直接接地,形成高振幅的截止波,危及变压器的纵向绝缘。
六、阀式避雷器的缺点是普通型没有强制灭弧措施,阀片热容量有限,不能长期承受过电压冲击电流的影响。
七、磁吹式流量大,但阀阻力非线性系数高。
八、金属氧化物避雷器(MOA)的核心部件是ZnO阀,具有理想的非线性伏安特性。
氧化锌避雷器具有残压低、响应时间快、陡波特性平缓、动作负荷轻、抗重复动作能力强等优点流量大,性能稳定,抗老化能力强。
结构简单,体积小,易于批量生产,成本低5、氧化锌避雷器的主要电气参数额定电压(UR)适用于避雷器端子间工频电压的最大有效值。
按此电压设计的避雷器,可在规定的动作负荷试验中临时确定过电压下的正确动作。
避雷器详细知识点 图文 民熔
避雷器知识培训主要内容避雷器的作用避雷器的分类及各自特点避雷器的参数避雷器的试验避雷器的故障分析避雷器推荐上海民熔电气拥有西高所权威认证避雷器的作用:避雷器是一种并联在电气设备上的电器,用于保护电气设备免受过电压的侵害,- 旦系统出现过电压,它就先放电以保护电气设备。
避雷器的分类及各自特点1. 保护间隙2.管式避雷器3. 阀式避雷器:普通阀式避雷器、磁吹式避雷器4.MOA(金属氧化物避雷器)保护间隙和管式避雷器保护间隙是最基本最简单的过电压保护设备,在过电压下保护间隙被击穿后可能有工频短路电流流过。
一般难以使相间短路电弧熄灭。
管式避雷器实质上是一个具有较高灭弧能力的保护间隙,火花间隙装在产气管内,利用产气灭弧。
它会产生高幅值截波,造成对变压器的损坏,三-般做阀型避雷器的配合保护。
阀式避雷器①普通阀式避雷器普通型可分为FS、FZ型: FS型有间隙的阀片,阀片较小,无分路电阻。
用于3~10KV小容量配电系统。
FZ型间隙带分路电阻,阀片较大。
用于3~220KV大容量配电系统。
②磁吹式避雷器磁吹型可分为FCZ、FCD型: FCZ型间隙加磁吹灭弧元件,电:压可较高。
用于110KV~330KV变电所。
FCD型间隙加磁吹灭弧元件但部分间隙有并联电容器,电压较低。
用于2~ 15KV旋转电机保护用。
阀片是由SiC和结合剂烧结而成。
它具有非线性的电阻,其作用是降低残压,避免截波和减小续流。
但其因具有多孔性而容易受潮变质。
避雷器的参数1.持续运行电压允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值。
2. 额定电压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动作。
它是表明避雷器运行特性的一一个重要参数,但它不等于系统标称电压3.额定频率避雷器设计使用的电力系统的频率。
4. 直流1mA参考电压对整只避雷器(或避雷器原件)测量直流1mA参考电流下的直流参考电压值即UimA,其值不应小于规定值。
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。
管式避雷器结构 (图文) 民熔
管式避雷器结构排气式避雷器一般称为管式避雷器,由产气管、内部间隙和外部间隙组成。
管式避雷器是一种具有很高灭弧能力的保护装置防护间隙由两个串联间隙组成。
大气中的一个间隙称为外间隙。
它的作用是隔离工作电压,防止工频泄漏电流流过采气管道烧毁;另一个安装在煤气管道内,称为内间隙或灭弧间隙。
排气式避雷器具有残压小、简单、经济的突出优点,但在运行过程中会发生瓦斯涌出,因此只适用于室外线路,阀式避雷器一般用于变电站。
2管子避雷器。
管式避雷器的灭弧能力与工频连续电流的大小有关。
原理结构见下表3、阀式避雷器。
阀式避雷器是由空气间隙和一个非线性电阻串联并装在密封的瓷瓶中构成的。
在正常电压下,非线性电阻阻值很大,而在过电压时,避雷器的组织非常小。
避雷器利用非线性电阻的特性来防止雷电:当雷电波侵入时,由于高电压(即过电压),间隙被击穿,非线性电阻值很小,雷电电流会迅速进入地面,从而防止雷电波的侵入。
当过电压消失时,非线性电阻值很大,间隙恢复到开路状态。
准备好防止雷电波的入侵。
三。
阀式避雷器。
阀门避雷器的结构主要由瓷绝缘套、火花隙和阀电阻组成。
避雷器的工作原理及结构3、阀式避雷器。
阀式避雷器其主要元件及作用是:(2)阀片电阻:是由金刚砂和水玻璃等混合后经模型压制成饼状。
它具有良好的伏安特性,当电流通过阀片电阻时,其电阻甚小,产生的残片(火花间隙放电以后,雷电流通过阀片电阻泄入大地,并在阀片电阻上产生- -定的电压降)不会超过被保护设备的绝缘水平。
当雷电流通过后,其电阻自动变大,将工频续流值限制在80A以下,以保护火花间隙可靠灭弧。
总之,阀式避雷器的工作原理是当线路正常运行时,避雷器的火花隙将线路与地面隔开。
当线路有危险的过电压时,火花隙会被击穿,雷电电流通过阀电阻排到地上,从而保护用电设备。
避雷器知识讲解 图文 民熔
避雷器知识讲解电力系统过电压过电压是指在电气线路或电气设备上出现的超过正常工作要求的电压。
可分为内部过电压和雷电过电压两大类。
)内部过电压内部过电压是由于电力系统内的开关操作、发生故障或其他原因,使系统的工作状态突然改变,从而在系统内部出现电磁振荡而引起的过电压。
内部过电压又分操作过电压和谐振过电压等形式。
内部过电压一般不会超过系统正常运行时相电压的3~4倍,因此对电力线路和电气设备绝缘的威胁不是很大。
雷电过电压雷电过电压又称大气过电压或外部过电压,它是由于电力系统内的设备或建筑物遭受来自大气虫的雷击或雷电感应而引起的过电压。
雷电过电压产生的雷电冲击波,其电压幅值可高达1亿伏,其电流幅值可高达几十万安,供电系统的危害极大。
避雷器的作用避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,相当于-一个绝缘体,当遭受过电压的时候,避雷器阻值急剧减小,使流过避雷器的电流可瞬间增大到数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。
氧化锌避雷器优点结构简单,造价低廉,性能稳定在雷电过电压下动作后,无工频续流,是通过避雷器的能量大为减少,从而延长工作寿命氧化锌阀片通流能力大,提高了避雷器的动作负载能力和电流耐受能力无串联间隙,可直接将阀片置于六氟化硫组合电器中或充油设备中避雷器运行参数冲击电流耐受特性冲击电流耐受特性是避雷器耐受雷电和操作波电流的能力,它包括以下三个部分1.标称冲击电流耐受特性: 8/20μs电流波,电流幅值为该避雷器的标称放电电流,此特性相当于耐受雷电过电压的能力。
长持续时间冲击电流耐受特性:将充了电的长线路模型向避雷器放电,形成2000~ 3200μs的方波电流。
该特性相当于耐受最严重的操作过电压能力3.大冲击电流耐受特性: 4/10μs冲击电流,电流幅值为65kA或40kA,此特性相当于耐受大幅值短波雷电流的能力避雷器均压环110kV等级上一般使用均压环,他的目的主要是改变瓷式绝缘子片间的电压分布近导线侧的绝缘子电压降低,从而达到起始电晕电压之下,不至于发生电晕2.避雷器运行注意事项雷雨时,人员严禁接近防雷装置,以防止雷击泄放雷电流产生危险的跨步电压对人的伤害,防止避雷针.上产生较高电压对人的反击,防止有缺陷的避雷器在雷雨天气可能发生爆炸对人的伤害。
避雷器的工作原理和参数(图文)民熔
避雷器避雷针是一种防范入侵波的电流装置,也是用于限制过电压的最广泛的装置。
过度紧张与受保护的设备并行运行。
当添加电压超过一定值时,保险杠它总是被激活以释放大量的能量,限制过电压和保护电气设备。
在放电避雷器之后,避雷器两端的过压消失,系统正常工作电压继续在避雷器两端工作。
避雷针工作频率质量电流在电压传导状态下通过避雷器循环运行正常的电流,即所谓工作频率电流,以放电形式出现在电弧.d',工作频率直流的存在维持相线的短路状态,并防止系统恢复正常工作。
作为一种过压保护装置,当网络电压上升到由该屏蔽装置指定的动作电压时,该屏蔽装置释放电压负荷,并将网络电压的增加限制在一定程度上以保护该屏蔽装置的绝缘电平。
执行部分第1段所以更准确称为超压限制器。
从图表中可以看出,不同的防雷器具有共同的特征,即低高压电阻状态和高低压电阻状态。
在雷击的情况下,当过电压沿线传输到避雷器安装点时,当高压作用于避雷器并且避雷器处于低电阻状态时,避雷器移动,从而限制了过度紧张同时由过电压产生的高电流从地面上卸下,使得耦合装置不受损坏。
张力当闪电波消失时,传输线恢复工作频率电压。
与入侵过电压相对较低闪电在这个阶段,避雷器的存在不符合电路电压在正常运行频率上的传输。
保护间隙结构和工作原理保护间隙:由两个电极组成,当雷电波入浸时,间隙先击穿,工作母线接地,避免了被保护设备上的电压升高.从而保护了设备。
过电压消失后,间隙中仍有工频续流,由于间隙的熄弧能力差,往往不能自行熄弧将引起断路器的跳闸,这是保护间隙的主要缺点。
为此可将间隙配合自动重合闸使用。
保护间隙结构和工作原理结构和工作原理:常用的角形保护间隙如下图所示。
由主间隙1和辅助间隙2串联而成。
主间隙的两个电极做成角形,在正常运行时,间隙对地是绝缘的,当承受雷电过电压作用时,间隙击穿,工作线路被接地,从而使得与间隙并联的电气设备得到保护。
辅助间隙的设置是为了防止主间隙被外物(如小鸟)短路,以避免整个保护间隙误动作。
避雷器的原理及分类 图文 民熔
避雷器避雷器的工作原理: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。
避雷器牌子推荐:民熔电气优点: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。
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。
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。
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泄放电流的目的。
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。
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避雷器
避雷器是普遍采用的入侵波保护装置,也是应用最广泛的过电压限制器,它实质是过电压能量的吸收器。
它与被保护设备并联运行,当作用电压超过-一定幅值后避雷器总是先动作,通过它自身泄放掉大量的能量,限制过电压,保护电气设备。
避雷器放电后,避雷器两端的过电压消失,系统正常运行电压又继续作用在避雷器两端,在这一正常运行电压作用下,处于导通状态的避雷器中继续流过工频接地电流,该电流称为工频电流,它以电弧放电的形式出现。
工频续流的存在一方面使相导线对地的短路状态继续维持,系统无法恢复正常运行。
作为过电压保护装置,当电网电压升高达到避雷器规定的动作电压时,避雷器动作,释放电压负荷,将电网电压升高的幅值限制在- 定水平之下,从而保护设备绝缘所能承受的水平,现代避雷器除了限制雷电过电压外,还能限制-部分操作过电压,因此称之为过电压限制器是更为确切的。
避雷器工作原理避雷器设置在与被保护设备对地并联的位置,如图所示,各种避雷器均有一个共同的特性,即在高电压作用下呈现低阻状态,而在低电压作用下呈现高阻状态。
在发生雷击时,当雷电波过电压沿线路传输到避雷器安装点后,由于这时作用于避雷器上的电压很高,避雷器将动作,并呈低阻状态,从而限制过电压,同时将过电压引起的大电流泄放入地,使与之并联的设备免遭过电压的损害。
在雷电侵入波消失后,线路又恢复了常传输的工频电压,这一工频电压相对雷电侵入波过电压来说是低的,于是避雷器将转变为高阻状态,接近于开路,此
时避雷器的存在将不会对线路上正常工频电压的传输产生响应。
保护间隙结构及工作原理保护间隙:由两个电极组成。
当雷波浸入时,间隙首先击穿,工作母线接地,从而避免被保护设备上的电压升高,从而保护设备。
过电压消失后,间隙中仍存在工频连续电流。
由于间隙灭弧能力差,经常不能自动灭弧,导致断路器跳闸,这是保护间隙的主要缺陷。
因此,该间隙可用于自动重合闸。
保护间隙结构及工作原理结构及工作原理:常用的角形保护间隙如下图所示。
它由主间隙1和辅助间隙2串联而成。
主间隙的两个电极做成角形。
正常运行时,间隙与地面绝缘。
当受到雷电过电压时,间隙击穿,工作回路接地,从而保护与间隙并联的电气设备辅助间隙的设置是为了防止主间隙被异物(如鸟)短路,从而避免整个保护间隙误动作。
主间隙做成羊角形,主要是在自身电磁力和热风流的作用下,使工频连续电流电弧向上拉长,容易熄灭。
氧化锌避雷器是一种新型避雷器。
核心部件是氧化锌阀片。
氧化锌压敏阀板是以氧化锌(ZnO)为主要原料,掺入微量氧化铋、钴、锑等添加剂制成的。
它
是经过成型、烧结、表面处理等工序制成的。
它具有非常理想的伏安特性和优良的非线性特性。
在实际应用中,一个伏安特性氧化压敏电阻最重要的性能指标是电压和电流之间的非线性关系,即伏安特性。
典型氧化锌阀板的庆安特性如下图所示。
该特性可大致划分为三个工作区:
1.小电流区
2.限压工作区
3.过载区。
氧化锌电阻器的电特性
额定电压是工作频率电压的最大有效值,它允许将工作频率电压施加到避雷器根据网络单相接地条件下的最大固相高压电压选择参数。
通过动作负荷测试和工作电压公差测试来进行检查。
在额定电压下,避雷器必须能够吸收规定的电能或过电压能,其特性几乎没有变化,并且不受冲击。
热的暂时停电额定电压暂时停电系数U=577 kvum=115kv=U=12.65 kvur≥连续操作电压是工作频率电压的有效值,该工作频率电压允许延伸到防雷摩阿吸收时会提高温度能量张力在压力限制的
情况下,摩托车应能正常地冷却而不受冲击。
热的防雷罩的连续操作电压必须等于或大于系统的最大电压。
初始动作电压是工作频率电压幅度值或通过1MA服务电流幅度或电流的氧化锌屏蔽两端的直流电压值。
连续的值基本上位于电流区域的转弯点。
在伏胺特性曲线上的电压限制工作区的小尺寸,从电压起,防震器进入电压限制工作状态。
剩余电压和残余电压是当波形冲击电流被释放时防雷两端的电压峰值。
不再剩余电压较低,防雷面具的电压限制能力越高。
电压比是当金属氧化物雷管穿过额定的8/20冲击放电电流时剩余电压与初始工作电压的比率。
美国电压低,冲击电流越高,剩余电压越低。
防雷罩的安全性越强
电荷流量与氧化锌阀板上的电压负荷相对应,即屏蔽电压的连续电压幅度与电流初始电压的比率。
连续的负荷率直接影响防护罩老化过程-矿山
在高负荷率的情况下,防雷器的老化速度加快一个适当降低负荷率有助于提高防雷器的老化性能和提高防雷器承受过压的能力。
暂时的,如果负载率太低,防雷面具的保护特性已经发生变化。
为了选择负荷率,应考虑到功率。