变电所避雷器概述
避雷器参数定义
避雷器参数定义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次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
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、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。
9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。
10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为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。
11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为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。
12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。
通常称为“系统阻抗”。
13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。
14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。
避雷器分类/避雷器价格/避雷器分类避雷器有高压和低压避雷器之分,本节介绍的是低压配电系统中的避雷器(电涌保护器SPD)1. 电涌保护器器的种类名目繁多的避雷器在我国的市场上已经超过了上百种,如何对不同品牌、不同型号的避雷器进行分类也许就摆在我们面前。
变电所防雷保护措施及避雷器的选择
变电所防雷保护措施及避雷器的选择变电所防雷保护措施及避雷器的选择,抑制大气过电压的防雷措施,分析了雷电的危害,防止感应雷的措施,防止直击雷的措施,以及避雷器与避雷针的选择要求等。
变电所防雷保护措施一、变电所防雷保护电力及供电系统中,各种电气设备都有肯定的绝缘强度。
假如超过了设备所能承受的程度,绝缘就会击穿。
引起电气设备绝缘击穿的电压叫过电压。
引起过电压的原因有两种:①是操作过电压,也叫内部过电压;②是大气过电压,也叫外部过电压。
操作过电压产生的原因有很多种,如弧光接地,切断电感或电容都会产生过电压。
大气过电压的产生是由雷电现象引起。
【变电所防雷保护措施及避雷器的选择】因此,要抑制大气过电压,防雷措施就显得非常紧要。
1雷电的危害雷电的形成伴随着巨大的电流和极高的电压,在它放电的过程中产生极大的破坏力,雷电的危害重要是以下几个方面:1.1雷电的热效应雷电产生强大的热能使金属熔化,烧断输电导线,摧毁用电设备,甚至引起火灾和爆炸。
【变电所防雷保护措施及避雷器的选择】1.2雷电的机械效应雷电强大的电动力可以击毁杆塔,破坏建筑物,人畜已不能幸免。
1.3雷电的闪络放电雷电产生的高电压会引起绝缘子烧坏,断路器跳闸,导致供电线路停电。
2、雷电过电压雷电过电压又称为大气过电压它是由于内的设备或构筑受到直接雷击或雷电感应而产生的过电压。
由于引起这种过电压的能量来源于外界,固有成为外部过电压。
雷电过电压产生的雷电冲击波,其电压幅值。
可高达108V,其电流幅值可高达几十万安,因此对电力系统危害极大,必需实行有效措施加以防护。
二、雷电过电压的基本形式2.1雷击过电压(直击雷)雷电直接击中电气设备,线路或建筑物,强大的雷电流作用,通过该物体泄入大地,在该物体上产生较高的电位差,成为直击雷过电压。
雷电流通过被击物体时,将产生破坏作用的热效应和机械效应,相伴的还有电磁效应和对相近物体的闪络放电。
2.2感应过电压(感应雷)当雷云在架空线路上方时,由于雷云先导作用,使架空线路上感应出与先导通道符号相反的电荷。
避雷器说明书
避雷器说明书中文名:避雷器外文名:Surgearrester材质:氧化锌作用:释放过电压能量1)用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流幅值的一种电器。
本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。
注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。
注2:避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器(surgedivider)。
2)避雷器是通信线缆防止雷电损坏时经常采用的另一种重要的设备。
一、避雷器定义避雷器: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,也常限制续流幅值的一种电器。
避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。
中文名:避雷器外文名:Arrester别称:无应用学科:信息通信特点:高瞬态、过电压、电器、雷电防护二、避雷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。
三、避雷器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。
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四、避雷器分类避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。
避雷器的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。
4.1、管型避雷器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。
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。
避雷器结构及原理资料
FS系列阀式避雷器的结构如图2(a)示, 此系列避雷器阀片直径较小,通流容量较 低,一般用于保护变配电设备和线路。FZ 系列阀式避雷器的结构如图2(b)示,此 系列避雷器阀片直径较大,且火花间隙并 联了具有非线性的碳化硅电阻,通流容量 较大,一般用于保护35 kV及以上大、中型 工厂中总降压变电所的电气设备。
图2阀式避雷器的结构 (a) FS-10 阀式避雷器;(b) FZ-10 阀式避雷器
磁吹阀式避雷器(FCD型)的内部附有磁 装置来加速火花间隙中电弧的熄灭,专门 用来保护重要的或绝缘较为薄弱的设备, 如高压电动机等。
(2) 保护间隙和管式避雷器 保护间隙是最简单的防雷设备,其原理结构 如图3所示。保护间隙一般用镀锌圆钢制成, 由主间隙和辅助间隙两部分组成。主间隙 做成角形的,水平安装,以便灭弧。为了 防止主间隙被外来的物体短路而引起误动 作,在主间隙的下方串联有辅助间隙。因 为保护间隙灭弧能力弱,一般要求与自动 重合闸装置配合使用,以提高供电的可靠 性。
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。由此可见,电阻阀片和火 花间隙的密切配合使避雷器很像一个阀门, 对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流 “阀门”则关闭,故称之为阀式避雷器。
•
•
•
变电站避雷器基本知识培训
定期预防性试验时,试验人员要认真仔细分析试验数据。因为避雷器
受潮时,可能外观上看不出任何问题,但是只有通过试验数据才能发
现内部的缺陷。
➢
避雷器常见故障及防范措施
内部阀片老化
原因分析:阀片老化一般产生于运行过程中。由于避雷器阀片的 均一性差,其老化程度不尽相同,就会使得阀片电位分布不均匀。运 行一段时间后,部分阀片首先劣化,造成避雷器泄漏电流和功率损耗 增加。
变电站避雷器基本知识培训
避雷器
避雷器又称过电压限制器
定义1: 一种能释放过电压能量、限制过电压幅值的设
备。当过电压出现时,避雷器两端子间的电压 不超过规定值,使电气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。
定义2: 保护电气设备免受大气过电压的电器。
➢ 电力系统输变电和配电设备在运行中 会受到以下几种电压的作用:
➢
一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的
,所谓工频过电压,往往是产生在操作过程中产生的操作过电
压,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还
是维持50HZ没变。
避雷器是保护雷电过电压的,这种过电压波形前端很陡
,频率很高,但后续电流很小,避雷器可以将雷电波的峰值泄
放 从而保证其后面的电器安全。
1.长期作用的工作电压;
2.由于接地故障、谐振以及其他原因产生 的暂态过电压;
3.雷电过电压; 4.操作过电压。
➢ 避雷器应符合下列基本要求:
1.能长期承受系统的持续运行电压,并可短时承受
可能经常出现的暂态过电压; 2.在过电压作用下,其保护水平满足绝缘水平的要
求; 3.能承受过电压作用下放电电流产生的能量;
超过设计值,结果就是避雷器失效。
避雷器的工作原理及作用
避雷器的工作原理及作用引言概述:避雷器作为一种重要的电气设备,广泛应用于各种电力系统和电子设备中,用于保护设备免受雷击和过电压的损害。
本文将详细介绍避雷器的工作原理及其在电力系统中的作用。
一、避雷器的工作原理1.1 电气原理避雷器是一种通过将过电压引导到地面的装置,其内部结构由金属氧化物压敏电阻器(MOA)和放电电极组成。
当系统中出现过电压时,MOA会变成高阻抗状态,将过电压引导到地面,起到保护设备的作用。
1.2 电磁原理避雷器的工作原理还与电磁感应有关。
当雷电产生过电压时,避雷器内部的金属氧化物压敏电阻器会感应到电磁场的变化,从而导致电阻器的电阻值迅速下降,使过电压通过避雷器放电到地面。
1.3 热效应原理避雷器在工作过程中会产生一定的热量,这是因为MOA在放电过程中会有能量损耗。
避雷器内部的金属氧化物会发生瞬间的电热效应,将过电压的能量转化为热能,并通过散热装置将热量散发出去,保证避雷器的正常工作。
二、避雷器的作用2.1 过电压保护避雷器的主要作用是保护电力系统和电子设备免受过电压的损害。
当系统中出现雷击或其他原因导致的过电压时,避雷器能够迅速将过电压引导到地面,保护设备的安全运行。
2.2 延长设备寿命过电压是电力系统中常见的问题,长期受到过电压的影响会导致设备的损坏和寿命缩短。
避雷器的存在可以有效降低过电压对设备的影响,延长设备的使用寿命。
2.3 提高电力系统的可靠性电力系统中的过电压问题往往会导致设备故障和停电,给生产和生活带来不便。
避雷器的使用可以有效减少过电压带来的故障和停电现象,提高电力系统的可靠性和稳定性。
三、避雷器的分类3.1 传统避雷器传统避雷器主要是指采用金属氧化物压敏电阻器作为主要元件的避雷器。
它具有结构简单、可靠性高的特点,广泛应用于各种电力系统。
3.2 复合避雷器复合避雷器是指采用金属氧化物压敏电阻器和其他元件结合而成的避雷器。
它具有防雷能力强、耐受雷电冲击能力强的特点,适用于高压电网和雷电频繁的地区。
避雷器结构及原理基础知识
四、金属氧化锌避雷器
(1)无间隙金属氧化锌避雷器(压敏避雷器), 是20世纪70年代开始出现的一种新型避雷器。与传 统的避雷器相比,无间隙金属氧化物避雷器没有火 花间隙,且用氧化锌代替阀式避雷器中的碳化硅。 在结构上采用压敏电阻制成的阀片叠装而成,该阀 片在工频电压下,呈现最大电阻,有效的抑制工频 电流,而在过电压的情况下又呈现小电阻,能很好 的释放过电流,保护设备。
避雷器的分类
常用的避雷器有:阀式、管式、保护间隙、金 属氧化物等。 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 雷器俩大类,普通阀式避雷器有 FS和FZ俩系列。磁吹阀式避雷器 有FCD和FCZ俩系列。避雷器符 号的含义:F-阀式避雷器、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。
阀式避雷器的等效电路
磁吹式避雷器
普通阀式避雷器
阀式避雷器应用
FS系列由于避雷器阀片较小,通流容量较低一般用于保 护变配电设备和电路。
SZ系列由于阀片较大,且火花间隙并联了碳化硅电阻, 通流容量较大,一般用于35KV及以上的电气设备。
二、保护间隙
保护间隙是最简单的防雷设备,一般用镀锌圆钢制成 ,有主间隙和辅助间隙组成。主间隙做成角形的,水平安 装,以便灭弧。为了防止主间隙被外物短路而引起误动作 ,在主间隙的下方串联有辅助间隙。因为保护间隙灭弧能 力弱,一般要求与自动重合闸装置配备使用,以提高供电 的可靠性。
无间隙金属氧化锌避雷器
金属氧化锌避雷器
(2)有串联间隙型金属氧化物避雷器,在复 合外套金属氧化物避雷器的电阻片与一间隙件串 联,适用于非中性点接地的系统中。当单相接地 时,可能发生比较严重的长时间暂态过电压,无 间隙氧化锌避雷器难于承受此过电压。而有串联 间隙氧化锌避雷器在单相接地较低幅值的过电压 下不动作,是避雷器与系统隔离。高于上述电压 时间隙导通,避雷器放电。有效的保护设备和避 雷器。
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。
避雷器的应用及原理
避雷器的应用及原理1. 避雷器的定义和分类避雷器是一种保护电力设备免受雷击和过电压损害的装置。
根据其工作原理和结构,避雷器主要分为以下几类:•金属氧化物避雷器(MOA):由电极、金属氧化物元件和外壳组成,广泛应用于电力系统、电信设备和电气设备中。
•波纹瓷避雷器:由瓷制外壳和波纹状电极构成,具有快速响应和高耐久性的特点。
•气体避雷器:利用气体放电原理来消除过电压,主要用于高压输电线路和变电站中。
•磁吸型避雷器:利用磁吸原理阻止过电压的传播,适用于工业设备和电气设备中。
2. 避雷器的应用领域避雷器主要应用于以下领域:2.1 电力系统•输电线路:避雷器可安装在电力输电线路上,用于保护变压器和其他设备免受过电压的损害。
•变电站:避雷器可用于变电站的进线和出线处,防止过电压对设备造成冲击。
•发电厂:避雷器可在发电厂的发电设备和电力传输系统中起到防雷保护作用。
2.2 电气设备•交流电机:避雷器可用于交流电机的保护,防止过电压损坏电机。
•空调设备:避雷器可用于空调设备的电源输入端,保护空调设备免受过电压影响。
•电视机、冰箱等家用电器:避雷器可用于家用电器的电源输入端,保护设备免受过电压的冲击。
2.3 电信设备•通信基站:避雷器可用于通信基站的电源输入端,保护基站设备免受过电压的影响。
•通信线路:避雷器可用于通信线路的终端设备,防止过电压对通信线路的影响。
3. 避雷器的工作原理避雷器的工作原理基于过电压的放电和抑制。
当电力系统或设备遭遇过电压时,避雷器通过以下原理起到保护作用:•金属氧化物避雷器:当设备遭受过电压时,避雷器内的金属氧化物元件会迅速放电,将过电压消除或导向地线,保护设备。
其放电能力取决于元件的电性能和结构。
•波纹瓷避雷器:波纹瓷避雷器利用波纹状电极的特殊结构,当遭遇过电压时,电极能够迅速放电,将过电压导向地线。
其特点是响应速度快,耐久性高。
•气体避雷器:气体避雷器通过气体放电原理来消除过电压,当过电压达到一定阈值时,气体避雷器内的气体会发生放电,将过电压导向地线。
避雷器
第五章避雷器第一节避雷器结构和原理一、概述目前在电力系统中运行的避雷器主要有两种类型。
一类是以串联火花间隙与碳化硅阀片为主要元件的传统阀型避雷器,它又分为普通阀型避雷器和磁吹阀型避雷器;另一类是以氧化锌电阻片为主要元件的金属氧化物避雷器,它又分为无间隙、带并联间隙和带串联间隙的金属氧化物避雷器。
二、阀型避雷器(一)阀型避雷器动作原理阀型避雷器的主要部件是间隙和阀片。
避雷器在正常运行电压作用下,间隙介质处于绝缘状态,而当电力系统发生的过电压达到间隙的放电电压时,间隙就会放电,较大的冲击电流通过阀片流人大地,释放过电压能量。
由于避雷器的阀片具有非线性,即表现为电压高时电阻低、电压低时电阻高的特点,因此在间隙放电后,避雷器的残压较低,且低于被保护设备的绝缘水平,不致使设备受到危害。
当过电压过去后,在灭弧电压下,阀片电阻又增大,将工频续流限制到一定数值,当工频续流第一次过零瞬间时,间隙将工频续流切断,使电力系统恢复正常运行状态。
(二)阀型避雷器间隙阀型避雷器的间隙应具备以下特点:(1)放电伏秒特性曲线平坦,在0.5~20μs(或2000μs)的预放电时间内,放电电压的分散性要小,放电电压值要稳定。
(2)具有一定的灭弧能力,要在续流第一次过零时灭弧。
(3)多次通过额定冲击电流及工频续流后,放电电压不应变化。
我国目前生产的阀型避雷器的间隙形式主要有电弧固定型一平板间隙和电弧运动型一磁吹限流间隙两种。
其主要结构和特点分述如下。
1.平板间隙单个平板型火花间隙剖面如图5—1所示。
每个火花间隙由两个黄铜电极和一个云母垫片组成,云母垫片的厚度约为O.5~lmm,单个间隙的工频放电电压在2.7~3.2kV (有效值)之间。
由于电极间隙的距离很小,电极间的电场比较均匀,因此间隙的伏秒特性也就比较平坦。
当间隙上的电压还不足以引起放电时,由于云母垫片和空气隙内的介电常数不同,使云母垫片的上、下空气隙中出现较高的电场强度,并导致空气游离,产生局部放电,在游离的同时,也有一部分带电质点复合,并使它们原来获得的游离能以光的形式释放,照射到工作面及其间的气体上产生新的游离,上述照射作用是沿着相当大的圆形区域进行的。
变电站避雷器高度标准-概述说明以及解释
变电站避雷器高度标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述变电站避雷器是保护变电站设备免受雷电攻击的重要设备。
它能够将雷电电流引入地下,避免对变电站设备的损坏,确保电力系统的正常运行。
在保护电力设备免受雷击的过程中,避雷器的高度标准起着不可忽视的作用。
本文将重点介绍变电站避雷器的高度标准以及其重要性。
首先,通过对变电站避雷器的作用和分类进行阐述,可以更好地理解避雷器高度标准的必要性。
其次,论述变电站避雷器高度标准的重要性是为了充分保护变电站设备,避免雷击对电力系统的影响。
最后,结合对变电站避雷器高度标准的总结、建议和展望,进一步探讨提高标准化水平,以适应未来变电站避雷器的需求。
通过本文的阐述,读者将能够更全面地了解变电站避雷器高度标准的重要性,以及如何制定合理的标准以确保变电站设备的安全运行。
希望本文能够为相关从业人员和研究人员提供有益的参考,促进变电站避雷器高度标准的发展和完善。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几个方面:1.2 文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三部分。
引言部分主要概述了本文的主题和目的,介绍了变电站避雷器高度标准的重要性。
正文部分包括了变电站避雷器的作用、分类和高度标准的重要性。
结论部分总结了变电站避雷器高度标准的重要性,并提出了对高度标准的建议和展望未来的发展。
在正文部分中,我们将详细介绍变电站避雷器的作用、分类和高度标准的重要性。
首先,我们将解释变电站避雷器的作用,即保护变电站设备不受雷击的影响,确保电力系统的正常运行。
其次,我们将介绍变电站避雷器的分类,例如线间避雷器、变压器避雷器等,以及它们各自的特点和应用场景。
最后,我们将重点讨论变电站避雷器高度标准的重要性,并分析具体的原因和影响。
在结论部分,我们将总结变电站避雷器高度标准的重要性,并提出对高度标准的建议。
通过合理的高度标准,可以有效地提高变电站避雷器的安全性和性能,降低雷击风险,保护电力设备和工作人员的安全。
高速铁路牵引变电所-避雷器
管式避雷器
常用避雷器
管型避雷器的结构 1-产气管;2-内部电极;3-端部环形电极;s1-内部间隙;s2-外部间隙;
阀式避雷器
1、普通型阀式避雷器
常用避雷器
阀型避雷器的构造 1-瓷套;2-阀片;3-间隙;4-压紧弹簧;5-密封橡皮;6-安装卡子
高速铁路牵引变电所
避雷器
避雷器概述
避雷器是一种能释放过电压能量、限制过电压幅值的设备,是架空 线路或变电所电气设备的防雷保护设备之一。避雷器通常接在带电导线 与地之间,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,保护设备的绝缘;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。
阀式避雷器
2、磁吹阀式避雷器
常用避雷器
磁吹火花间隙 1-间隙电极;2-灭弧盒;3-并联电阻;4-灭弧栅;
磁吹避雷器的结构原理 1-主间隙;2-辅助间隙;3-磁吹线圈;4-阀片电阻
氧化锌避雷器
常用避雷器
氧化锌避雷器外形图 1-瓷套;2-熔丝;3-氧化锌阀片;4-弹簧;5-密封垫
避雷器
避雷器避雷器是一种过电压限制器,它实际上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以后避雷器总是先动作,泄放大量能量,限制过电压,保护电气设备。
避雷器放电时,强大的电流泄入大地,大电流过后,工频电流将沿原冲击电流的通道继续通过,此电流称为工频续流。
避雷器应能迅速切断续流,才能保证电力系统的安全运行,因此对避雷器基本技术要求有两条:(1)过电压作用时,避雷器先于被保护电力设备放电,这需要由两者的全伏秒特性的配合来保证;(2)避雷器应具有一定的熄弧能力,以便可靠地切断在第一次过零时的工频续流,使系统恢复正常。
以上所述两条要求对有间隙的避雷器都是适合的,这类避雷器主要有:保护间隙、管式避雷器、带间隙阀式避雷器。
对于无间隙金属氧化物避雷器(MOA)的基本技术要求则不同,由于无间隙,它长期承受系统工作电压和间或承受各种过电压,即工频下流过很小的泄漏电流,过电压下其残压应小于被保护设备冲击绝缘强度,它必须具有长时间工频稳定性和过电压下的热稳定性,它没有灭弧问题,相应地却产生了它独特的热稳定性问题。
一、保护间隙与管式避雷器保护间隙常用角形保护间隙形式,其目的是使工频续流电弧在电动力和上升热气流的作用下向上运动并拉长,以利电弧的自行熄灭。
在我国保护间隙多用于3~10kV的配电系统中,保护间隙虽有一定的限制过电压效果,但不能避免供电中断。
其优点是:结构简单、价廉,主要缺点是熄弧能力低,与被保护的伏秒特性不易配合,动作后产生截波,不能保护带绕组的设备,它往往需与其它保护措施配合使用。
管式避雷器由两个串联间隙组成,一个间隙F1装在消弧管内,称为内间隙。
另一个间隙F2装在管外,成为外间隙。
当有雷电冲击波时,间隙F1、F2均被击穿,使雷电流入地。
冲击电流过后又加上工频续流电弧的高温,使管内产生大量气体,可达到数十甚至上百个大气压。
此高压气体急速喷出产气管,造成对弧柱的强烈纵吹,使其在工频续流1~3周波内的某一过零值时熄灭。
避雷器的工作原理
避雷器的工作原理引言概述:避雷器是一种用于保护电力设备和电力路线免受雷击侵害的重要设备。
它能迅速引导和释放雷电过电压,保护设备和路线的安全运行。
本文将详细介绍避雷器的工作原理。
一、避雷器的基本原理1.1 避雷器的结构避雷器通常由金属氧化物压敏电阻器(MOV)和陶瓷外壳构成。
MOV是避雷器的核心部件,具有非线性电阻特性。
外壳能够保护MOV免受外界环境的侵蚀和损坏。
1.2 电力系统中的避雷器安装位置避雷器通常安装在电力系统的进出线端,以便在雷电过电压浮现时迅速引导和释放电压。
同时,避雷器还可以分布在电力系统的关键设备和路线上,提供额外的保护。
1.3 避雷器的工作原理当电力系统受到雷电过电压冲击时,避雷器的MOVs会迅速导通,将过电压引导到地线上。
MOVs的非线性电阻特性使其在正常工作电压下呈高阻抗状态,不会对电力系统产生影响。
当过电压消失后,避雷器会恢复到高阻抗状态,保护电力设备和路线的正常运行。
二、避雷器的分类2.1 依据工作原理的分类根据工作原理的不同,避雷器可以分为放电型避雷器和非放电型避雷器。
放电型避雷器通过引导雷电过电压的方式来保护电力系统,而非放电型避雷器则通过吸收雷电过电压的能量来实现保护。
2.2 依据电力系统的分类根据电力系统的不同,避雷器可以分为高压避雷器和低压避雷器。
高压避雷器主要用于输电路线和变电站等高压电力设备,而低压避雷器则用于配电路线和低压电力设备。
2.3 依据形式的分类根据形式的不同,避雷器可以分为柱形避雷器、盘形避雷器和插形避雷器等。
不同形式的避雷器适合于不同的安装环境和电力系统。
三、避雷器的选型和使用注意事项3.1 避雷器的选型在选型避雷器时,需要考虑电力系统的额定电压、额定电流和过电压等级等因素。
根据实际需求选择合适的避雷器,以确保其能够有效保护电力设备和路线。
3.2 避雷器的安装和维护避雷器的安装位置应符合规范要求,确保其能够充分发挥作用。
同时,定期对避雷器进行检查和维护,及时更换老化或者损坏的避雷器,以确保其正常工作。
避雷器、低压电压互感器介绍PPT课件
电压互感器额定工作电压应与线路额定电压相符合,或大于线路额定电压。
➢ 额定电压比
电压互感器额定一次电压与额定二次电压之比称为额定电压比。理论上可以做出任意 变比的电流互感器,但选型时应尽量选用GB1207-2006 中提及的额定二次电压标准值,即 100V或100/√3V。
最新课件
10
➢ 准确级(精度) 电压互感器根据测量时误差的大小而划分为不同的准确级,俗称精度。准确级是指在
规定的二次负荷范围内,一次电压为额定值时的最大误差。 ➢ 额定容量
电压互感器额定容量是满足准确等级要求的二次侧输出容量。 ➢ 极限输出容量
极限输出容量是电压互感器的最大热极限容量,不考虑精度。
➢ 常用低压电压互感器
JDG4-0.5
最新课件
11
感谢支持
Thank you
最新课件
12
TH—表示湿热带地区用
电气符号:
最新课件
3
➢ 选型举例
最新课件
4
➢ 避雷器附件 计数器
JS系列放电计数器:用来记录避雷器动作次数; JCQ系列在线监测器:不仅记录避雷器动作次数,还监测避雷器的泄漏电流。
最新课件
5
脱离器
在避雷器故障时,使避雷器引线与系统断开,以排除系统持续故障,并给出故障避雷 器的可见标志的一种装置。没有切断故障电流的能力,故不一定能防止避雷器爆炸。
最新课件
6
二、过电压保护器
产品标准:JB/T 10496-2005 《交流三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》
JB/T 10496-2005 《交流三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》
过电压保护器在对相地之间的过电压提供保护的同时,又对相间过电压提供保护。个 别生产厂家将过电压保护器命名为三相组合式复合外套金属氧化物避雷器。过电压保护器 尚无严格的国际定义规则,目前各企业同样用途的产品型号差别很大。其中最常见的是:
避雷器简介
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。
避雷器与避雷元器件
避雷器,又叫做过电压限制器,它的作用是把已侵人电力
避雷器的正常使用条件: 避雷器的正常使用条件为: ①适合于户内外运行; ②环境温度为+40℃~-40℃; ③可经受阳光的辐射; ④海拔高度不超过其设计高度; ⑤电源的频率不小于48Hz、不超过62Hz; ⑥长期施加于避雷器的工频电压不超过避雷器持续 运行电压的允许值; ⑦地震烈度7度及以下地区;
避雷器安装 (1)避雷器安装: ①安装前的检查: 1)避雷器额定电压与线路电压是否相同; 2)底盘的瓷盘有无裂纹,瓷件表面是否有裂纹、破 损和闪络痕迹及掉釉现象。如有破损,其破损面 应在0.5cm2以下,在不超过三处时可继续使用; 3)将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部应无松动的 响声; 4)检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良 好
避雷器
北京鼎一伟信科技发展有限公司 高艳军
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。
1)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。 2)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中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。
简述变电站避雷器雷电侵入波保护布置方式
简述变电站避雷器雷电侵入波保护布置方式变电站避雷器是一种用于保护变电设备免受雷电侵入波影响的重要设备。
在布置变电站避雷器时,需要考虑到变电设备的特点和雷电侵入波的特性,以确保变电站的安全稳定运行。
变电站避雷器的布置应根据变电站的结构和电气设备的布置来确定。
一般而言,避雷器应安装在变电站的进线侧和出线侧,以便在雷电侵入波到达变电站前拦截并引导到地下。
同时,根据电气设备的重要性和灵敏度,可以在关键设备的周围增设避雷器,以提高对雷电侵入波的保护能力。
变电站避雷器的布置应考虑到雷电侵入波的特性。
雷电侵入波是指由雷电产生的高电压脉冲信号,具有快速上升和衰减的特点。
因此,避雷器的布置应使其能够迅速响应雷电侵入波,并将其引导到地下。
一般情况下,避雷器应与电气设备之间的距离尽量缩短,以减小雷电侵入波对设备的影响。
变电站避雷器的布置还需要考虑避雷器的技术特点和工作原理。
避雷器通常由金属氧化物压敏电阻器组成,当遭遇雷电侵入波时,压敏电阻器会迅速响应并将过电压引导到地下。
因此,避雷器的布置应使其能够覆盖到达设备的雷电侵入波,并能够有效地引导到地下。
变电站避雷器的布置还需要考虑到设备的维护和检修。
避雷器是一种电气设备,需要定期检查和维护。
因此,在布置避雷器时,应考虑到避雷器的位置是否易于检修和更换,以确保其长期有效地保护变电设备免受雷电侵入波的影响。
变电站避雷器的布置方式需要综合考虑变电站的结构和电气设备的布置、雷电侵入波的特性、避雷器的技术特点和工作原理,以及设备的维护和检修等因素。
合理的布置方式可以有效地保护变电设备免受雷电侵入波的影响,确保变电站的安全稳定运行。
同时,对于不同类型的变电站,还需根据实际情况进行具体的布置方案设计,以满足不同变电站的保护需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3、安装要求
1)阀型避雷器的装位置,应变于巡视。 2)阀型避雷器的绝缘密封良好。 3)阀形避雷器应尽量靠近保护对象。 4)阀型避雷器应干装在隔离开关的保护范围。 5)阀型避雷器的引线采用,铜不小于16㎜2,铝不小于25㎜2 6)其接地电翥值不大于5Ω
4、阀型避雷器发生爆炸的原因
1)密封不良进水或有潮气 2)阀型避雷器电阻片质量差 3)中性点不接地系统发生单项接地非故障性电压什高长时间过 电压 4)铁磁谐振过电压使阀型避雷器放电可能烧毁内部。 5)线路遭雷击阀型避雷器动作由于火花间隙灭弧形长时间存流, 长时间重燃导致熔焊。
三、注意事项
氧化锌避雷器均装设了在线泄漏电流表,以此来监视避雷器的运行状况。在 线泄漏电流表反映的 是通过瓷套外绝缘和避雷器阀片的电流和通过避雷器阀 片的电流。 (1)避雷器的在线泄漏电流表读数异常增大 避雷器内部受潮主要是密封不良引起的。潮气的来源有: ①在避雷器生产过程中,安装环境湿度超标; ②阀片及内部零部件烘干不彻底,有部分潮气滞留; ③装配时将密封圈漏放、放偏。或在密封圈与瓷套密封封面之间夹有杂物。 ④运行一段时期后密封部件损坏造成进潮。 (2)避雷器的在线泄漏电流表读数降低甚至为零。
5、解污秽性能 无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。 国家标准规定的爬电比距等级为: II级 中等污秽地区:爬电比距20mm/kv III级 重污秽地区:爬电比距25mm/kv IV级 特重污秽地区:爬电比距31mm/kv 6、高运行可靠性 长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是 否合理。影响它的产品质量主要有以下三方面: A 避雷器整体结构的合理性; B 氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性; C 避雷器的密封性能。 7、工频耐受能力 由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及甩负荷等 各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态 过电压,避雷器具有在一定时间内承受一定工频电压升高 能力。 型号说明
2、避雷器的分类
一、保护间隙 结构简单,价格低廉,便于自制,但性能较差,一般常用于电压不高且不 太重要的线路上或农村线路上。 二、管型避雷器 结构复杂,常用于10KV配电线路上,作为变压器、开关、电容器、电缆头 等电气设备的防雷保护。适用于工频电网容量小、线路长、短路电流不在而 雷电活动又很强而且频繁的农村或山区。 三、阀型避雷器 结构复杂,常用于3~~550KV电气线路、变配电设备、电动机、开关等的防 雷。适用于交直流电网,不受容量、线路长短、短路电流的限制,工业系统 中的变配电所,电所设备及线路都能使用。 四、氧化锌避雷器 一种新型避雷器,无放电延时,大气过电压工作后无工频续流,可经受多 重雷击,残压低,通流量大,体积小,重量轻,运行维护简单,常用于 0.25~~550KV电气系统及电气设备的防雷及过电压保护,也适用于低压侧的 过电压保护。
二、七大特性
1、通流能力 这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压 的能力。 2、保护特性 氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品 ,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正 常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保 护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增 大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复 高阻状态,使电力系统正常工作。 3、密封性能 避雷器元件采用老化性能好、气密性好的优质复合外套,采用控制密封圈压缩 量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的 性能稳定。 4、机械性能 主要考虑以下三方面因素: A承受的地震力; B作用于避雷器上的最大风压力; C避雷器的顶端承受导线的最大允许拉力。的基本原件是火花间隙和阀片。阀型避雷器是以 火花间隙的击穿作为开始,以火花间隙中续流电弧的熄灭作为结
束。
2、阀型避雷器的型号
1) FS型避雷器。这是一种普通阀式避雷器,结构较为简单,保护性能一 般,价格低廉,一般用来保护10kV及以下的配电设备。如配电变压器 、柱上断路器、隔离开关、电缆头等。 (2) FZ型避雷器。这种避雷器在火花间隙旁并联有分路电阻,保护性能 好。主要用于3~220kV电气设备的保护。 (3) FCD型避雷器。这是一种磁吹式阀型避雷器,火花间隙不但有分路 电阻,还有分路电容,保护性能较为理想,主要用于旋转电机的保护。 (4) FCD型避雷器。也是一种磁吹式阀型避雷器,电气性能更好,专用 于变电所高压电气设备的保护。
谢谢欣赏
三、氧化锌避雷器
1、基本结构
它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制 成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常 的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大, 相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电 压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然 而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于 压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此, 如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,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。
变电所避雷器
新能本121
一、避雷器概述 二、阀型避雷器 三、氧化锌避雷器
一、避雷器概述
1、避雷器原理 能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电 压能保护电工设备免时过电压危害,又能截断 续流,不致引起系接地短路的电器装置。避雷 器通常接于带电导线与地之间,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;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。
3.避雷器的保护作用
避雷器是一种用来限制雷电侵入波的保护装置。它之所以能起到保护作用 ,是因为他能自动导泄侵入波。避雷器与被保护设备并联。在正常情况下 ,避雷器并不导电,但当危险的侵入波来时,它能自动地将侵入波泄入大 地;当雷电被卸掉后,它又能恢复绝缘状态,使系统正常工作。 下面我将对阀型避雷器及氧化锌避雷器进行说明。