避雷器的作用及阀片特性 图文 民熔
避雷器的介绍(图文) 民熔

避雷器是维持电力系统稳定运行的重要保护装置,能有效防止雷电大气过电压对电力设备的损伤。
避雷器从结构形式上讲,可分为金属氧化物避雷器、阀式避雷器、管形避雷器、磁吹避雷器等。
1.金属氧化物避雷器(氧化锌避雷器)氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,由于其优良的保护特性,在现代电力系统中广泛使用。
它主要由氧化锌压敏电阻构成。
每一块压敏电阻稳定的开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击过电压作用下,压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态;当高于压敏电压的外部过电压消失后,其又恢复高阻状态。
.民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器01电阻片氧化锌电阻片,具有良好的陡坡响应特性,操作残压低没有放电分散性等优点02一体成型采用整体硅橡胶模压成型密封性能好,防爆性能优异耐污秽清洗在高压电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。
氧化锌避雷器是具有优良的保护性能和大气过电压限制能力。
氧化锌具有良好的非线性伏安特性,其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。
这种避雷器和传统的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。
氧化锌避雷器从结构上分为无间隙氧化锌避雷器、有间隙氧化锌避雷器;有间隙氧化锌避雷器又可分为带外间隙和带内间隙的两种;其试验方法按其结构来说是完全不同的,如果错误地进行了试验,有可能将氧化锌避雷器损坏。
下图所示为35kV及以下输电线路上常用的一种带外间隙的氧化锌避雷器;一般来说,有间隙氧化锌避雷器应进行的试验项目为:绝缘电阻测量、工频放电电压测试,其中最重要的试验项目是工频放电电压测试。
无间隙氧化锌避雷器试验项目通常为:绝缘电阻测量、工频参考电压和持续电流、直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流。
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。
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。
避雷器的工作原理和参数 (图文) 民熔

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。
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。
避雷器说明书 图文,民熔

金属氧化物避雷器一、概述金属氧化物避雷器是当前限制过电压最先进的一种保护电器,被广泛地用于发电、输变电、皀系统中,保护电气设备的绝缘免受过电压的损害。
有机外套金属氧化物避雷器是有机绝缘材料和传统的瓷套式金属氧化物避雷器技术优点相结合的科研成果;它不仅具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能好,介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性能好等优点。
二、使用条件a)适用于户内、外;b) 环境温度40C-+40C;c) 海拔高度不超过3000m (瓷套式不超过1000m);d) 电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz .e)长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压;f) 地震烈度8度及以下地区;g)最大风速不超过35m/so三、产品型号说明依据JBIT8459-1996 《避雷器产品型号编制方法》金属氧化物避雷器产品型号说明如下:DL-表示电缆型避雷器(优点:产品采用全密封结构,缩小相间距离,爬.电距离大。
)防污等级: 3-表示II级防污四、选型用户可根据被保护对象选用不同型号的避雷器,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。
为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。
五、金属氧化物避雷器用途及主要参数1.配电型是用于保护相应电压等级的开关柜、变电压、箱式变、电缆出线头、柱上油开关等配电设备免受大气和操作过电压的损坏。
1用途及特点带外串联间隙型线路避雷器(以下简称避雷器)与线路绝缘子(串)并联安装使用,特别在雷电活动强烈或降低杆(铁)塔接地电阻困难的线段,可有效降低线路雷击跳闸事故率。
避雷器具有放电分散性小、密封性能好、防爆、耐污、体积小、重量轻、运输及安装方便等优点。
2工作原理因串联间隙的隔离作用,在系统正常运行时,本体基本处于“休息”状态,大部分工频电压由串联间隙承担,由于串联间隙对工频和操作过电压的耐受特性,在工频和操作过电压的作用下,避雷器不动作,只有在雷电过电压的作用下,串联间隙才击穿放电,避雷器动作,限制了雷电过电压从而确保了被保护的线路绝缘子(串)不发生闪络,并在雷电冲击过后,串联间隙可靠切断工频续流,系统恢复正常运行。
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避雷器
避雷器的作用:变电站采用避雷针或避雷线能防止一次设备不遭受直击雷,但与站内一次设备相连的输电线路,一旦遭受雷击,雷电波将会沿着线路侵入变电站,会危及电气设备的运行安全,此外电气设备还可能受到内部过电压及反击雷的危害,这些是避雷针或避雷线所不能解决的问题。
为将过电压限制在电气设备的耐压值之内,可用避雷器来实现此目的。
避雷器与被保护电气设备并联接线,一般装在输电线路进站端电容式电压互感器(简称CVT)前或安装在35kV~220kV电力电缆输电线的首、末端;安装在高电压大容量变压器三侧开关的变压器侧;安装在35kV~500kV相关母线上,以及电抗器、电容器组的单元中。
通过以上例举,我们不难看出,避雷器的安装位置较靠近被保护电气设备,使被保护电气设备在避雷器的保护范围之内。
避雷器正常运行时,避雷器阀片呈现高阻值并保持对地绝缘。
在运行电压下流过很小的交流泄漏电流,般在几十到数百微安,且主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分。
当过电压幅值达到一定值时,避雷器阀片会呈现低阻值将电流泄入大地,遏止了过电压幅值,从而保护了变电站的一-次设备。
避雷器动作后阀片会自动截止工频续流,使系统恢复正常工作状态。
避雷器阀片非线性电阻特性的好坏,直接关系到避雷器能否正常动作,起到保护一次主要设备的作用,而不是通过雷电流或操作过电压后特性电阻恢复的越快越好。
阀片电阻的非线性特性恢复得过快,会导致避雷器上的残压过高,不利于被保护设备的安全运行,甚至会使被保护设备因避雷器上的残压过高而被损坏。
因电气设备内绝缘全波雷电冲击试验电压与避雷器标称放电电流下残压之比,称为绝缘配合系数,该系数越大,被保护设备越安全。
如果避雷器上的残压大于标称放电电流下的残压值,会使绝缘配合系数变小,此时便失去了避雷器保护一次设备的作用。
如果避雷器动作后,阀片电阻的非线性特性恢复得过慢,工频续流会使避雷器阀片过热,可使阀片非线性电阻特性降低或劣化,最终
导致避雷器发生爆炸事故。
避雷器运行事故中最常见的原因,是由于密封不严进水受潮造成的。
,其次是避雷器的阀片在制作、烧坯、配方等工艺和工序中存在不足与缺陷而引发的。
如果想进一步了解掌握坐标曲线较真实的原貌,可自己动手绘制。
绘制时以纵坐标为电压(单位kV)轴,横坐标为电流(单位mA)轴,建立坐标系。
在施加直流1mA下的电压时,以1mA电流为参考,先将电流分成5~10个相等的参考点,再操作直流发生器时,加各点参考电流值,记录各点电压值。
值得注意的是,在建立坐标系后,电压与电流的标注一定要严格按照一定的比例进行标注,取点要尽量多些,只有这样、曲线画的才能比较圆滑,视觉效果才会较好。
通过坐标图,我们看到,施加直流1mA时,正是氧化锌避雷器阀片非线性电阻拐点时的电压值,在未达拐点试验电压前,试验中我们看到直流发生器的电压表的显示增长速度较快,而电流表的显示增长速度较慢。
当试验电压临近避雷器阀片非线性电阻的拐点时,电压表及电流表的显示增长速度与上述表现相反。
过了拐点电压后,试验电流增长迅猛,如试验电流达2~3mA时,而试验电压只略生几伏或几十伏而已。
氧化锌避雷器阀片的过流量
10A/cm2,且压降大;而碳化硅避雷器阀片的过流量小,压降小。
测试35kV及以下氧化锌避雷器的绝缘电阻,应使用2500V兆欧表,绝阻不低于1000MQ; 35kV以上氧化锌避雷器使用2500V及以上兆欧表,绝阻不低于2500MR。
而碳化硅避雷器绝缘电阻只500600MQ。
避雷器厂家对组装后的避雷器进行抽真空,并往避雷器内注入惰性气体氮气,并保持微正压,使外界的潮气不易侵入,以满足避雷器在运行和夏季高温工作环境中的热稳定和安全性。
避雷器防爆膜能够释放因其内部出现受潮、过热故障时所产生的气体压力,当气体压力达到-定压强时,防爆膜破裂,释放掉内部高气压,以减少或避免避雷器在运行中发生爆炸,能有效抑制部分避雷器因爆炸而引起运行事故的发生。
电力系统过电压,220kV及以下一次设备主要考虑是大气过电压;而220kV以上一次设备主要是考虑操作过电压。
大气过电压分直击雷过电压和感应雷过电压,以直击雷对一次设备的危害最大。
内部过电压分为两类,一类称为操作过电压,另一类称为谐振过电压。
220kV以上一次设备操作过电压的频次和几率最大。