阀式避雷器的工作原理 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连续工作电压相关参数: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”:可在短时间内使用最大工作电压(“灭弧电压”)。
缓冲器可以在工作电压下放电并关闭电弧。
没有游客留下的脚印!这是设计长时间保护装置的基本结构和特点。
工作频率允许电压性能:指示氧化锌在规定条件下抵抗过电压的能力。
额定放电电流(“Ka”:用于隔离避雷器电平的放电电流峰值不应超过220kV及以下的5ka残压。
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承受的最大电压。
避雷器的分类和结构适用于阀式、管式和有限金属氧化物保护形式。
阀门避雷针主要分为两类:普通阀门避雷针和磁力鼓风机避雷针。
提克。
莱斯常用的阀门避雷器为FS、FZ系列,磁力风机避雷器为FCD、FZ系列FCZ.莱斯阀门防雷装置型号中使用的符号如下:动力站:y回路:d—旋转电机:c—带磁风机放电间隙。
阀挡板主要由一平面火花间隙串联在碳化硅电阻板(阀板)上组成。
平面火花空间安装在密封陶瓷管内,并设有连接螺栓。
在保险杠中,它具有高电压强度和低电压强度的非线性特性。
阀式缓冲器在正常工作电压下不能穿透某一点火区间,但在过电压下会通过一段点火区间撞击保险杠。
大的雷电波通过电阻平滑地流入地面,电阻阀板对矿井电流产生的工频电压有很大的阻力。
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。
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。
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。
阀型避雷器知识点讲解 图文 民熔

阀型避雷器目前,金属氧化物避雷器是我国唯一允许生产和销售的在电力系统中使用的阀型避雷器。
金属氧化物避雷器俗称氧化锌避雷器。
其主要工作元件为金属氧化物非线性电阻片,它具有非线性伏安特性,在过电压时呈低电阻,从而限制避雷器上的残压,对被保护设备起保护作用。
而在正常工频电压下呈高电阻,流过不超过1mA的对地泄露电流,实际上使带电母线对地处于绝缘状态,无需串联间隙来隔离工作电压。
由于氧化锌避雷器电阻片的阻值随外部电压的过电压而出现急剧变小,因此也称其为压敏电阻。
氧化锌阀片具有很理想的伏安特性,其线性系数α为0.015-0.05,比碳化硅阀片的非线性系数小得多。
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。
避雷器的维护与检修,考电工的都在看,民熔体积小、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金属氧化物避雷器的工作原理正常运行时,氧化锌避雷器工作在正常工频电压下,避雷器的氧化锌电阻片具有极高阻值,呈绝缘状态;当出现雷电过电压或内部过电压时,电压超过启动值后,阀片呈现低阻状态,泄放电流,避雷器两端维持较低的残压,以保护电气设备不受过电压损坏。
避雷器的作用及阀片特性 图文 民熔

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。
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阀式避雷器
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。
正常情况下,导线与地绝缘当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
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。
避雷器牌子推荐:民熔电气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。
、金属氧化物避雷器
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。