真空断路器过压保护
真空断路器操作过电压对电机产生危害及对策
真空断路器操作过电压对电机产生危害及对策1. 引言真空断路器作为电力系统中的重要保护设备,起着断开和合上电路的关键作用。
然而,在操作真空断路器时,过电压可能对电机产生危害。
本文将介绍真空断路器操作过电压对电机可能产生的危害,并提出相应的对策,以保证电机能够安全运行。
2. 过电压对电机的危害在操作真空断路器时,可能会出现以下几种导致电机危害的过电压情况:2.1. 高峰过电压高峰过电压是指电压在短时间内突然增加到很高的水平。
当操作真空断路器时,如果电压突然增加到超过电机额定工作电压的水平,电机可能会受到过电压的冲击,导致绝缘被击穿,甚至损坏电机内部的线圈和绕组。
2.2. 脉冲过电压脉冲过电压是指电压在短时间内发生突然变化的情况。
当操作真空断路器时,如果断开或合上电路时出现脉冲过电压,对电机的绝缘材料和绕组都会造成冲击,可能导致绝缘老化和击穿,从而影响电机的使用寿命。
2.3. 频闪过电压频闪过电压是指电压在周期性地闪烁或波动的情况下超过电机额定电压的现象。
当操作真空断路器时,如果频繁发生闪跳或波动的电压超过电机的额定电压,电机内部的绝缘材料可能会因频闪过电压而损坏,导致绝缘老化和击穿。
3. 对策为了减少真空断路器操作过电压对电机的危害,我们可以采取以下对策:3.1. 安装电压稳定装置在电力系统中,安装电压稳定装置可以有效控制电压的波动和闪跳,减少频闪过电压对电机的影响。
电压稳定装置通过调整电力系统中的电压,使其保持在稳定的水平,从而保护电机免受频闪过电压的危害。
3.2. 使用电压限制器电压限制器可以限制电压波动和高峰过电压的传导,保护电机的绝缘材料和线圈。
电压限制器可以在真空断路器操作时快速响应电压变化,将过电压限制在电机能够承受的范围内,保护电机免受冲击。
3.3. 增强绝缘保护为了防止真空断路器操作过电压对电机绝缘材料的冲击,可以采取增强绝缘保护的措施。
例如,使用具有更高绝缘等级的绝缘材料,增加电机的绝缘涂层厚度,以增加电机绝缘对过电压的抵御能力。
真空断路器操作过电压的防范
真空断路器操作过电压的预防真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快、开断容量大、使用寿命长、适应频繁操作等特点。
已在电力、冶金、化工等领域广泛应用。
但真空断路器在分断过程中会产生过电压,若在运行中使用不当,也会造成断路器爆炸等事故,给安全生产带来重大影响。
1 过电压机理1.1 截流过电压真空断路器在开断负载设备时,会在电流过零前提前熄弧,产生截流现象,即di/dt→ ,因此,相应的截止过电压将感应到负载设备上,即幅值与断路器的截流水平和负载特性有关。
在同样负载下断路器的截流值越低,过电压幅值越小。
1.2 多次重燃过电压在真空断路器开断电气负载时,当工频电流过零时,灭弧室的触点分离并熄灭时。
由于断路器触头开距小,在恢复电压的作用下将发生重燃。
大家知道,对于电气负载均存在着L-C 回路,电弧重燃将会在回路中出现高频电流。
在高频电流过零时,电弧又将熄灭。
由于触头开距小,又会产生新的振荡,再次将触头间隙击穿,导致电弧多次重燃。
这样,在回路中将会出现高电压,其过电压幅值随重燃次数增多而增高。
这种重燃可能在开断过程中重复发生多次,其过电压值将较高。
实际上,过电压值受断路器动作瞬间工况的限制,但其电压幅值也在4倍相电压左右,对电器负载的绝缘将会造成危害。
1.3 同时开断过电压当真空断路器运用在开断电机回路时,由于断路器的截流现象,加上电机回路都存在着互感和电容,将引起电弧的重燃与高频振荡。
当第一相开断后,高频电流将通过相位互感和电容耦合到第二个、第三相上与原有的高频电流叠加,形成三相电流同时过零点。
第一相熄弧时,强迫第二、第三相电弧强制截断,出现较高过电压。
2 防止过电压2.1 使用截流值较低的断路器因为真空断路器的截止过电压与断路器的截止值有关,截流值越小其过电压幅值越小。
而断路器的截流值与断路器触头材料有关,因此在断路器设计选型时应特别注意选择合适的触头材料,以降低断路器的截流值,减少截流过电压。
真空断路器的过电压及其防护
真空断路器的过电压及其防护真空断路器是一种常见的高压电气设备,用于保护电力系统中的电气设备免受过电压的损害。
过电压是指电力系统中电压超过设备额定工作电压的情况,其产生原因多种多样,例如雷电击穿、感应电压、接地故障等。
过电压会导致电气设备的绝缘击穿、局部放电、电弧等问题,严重时甚至会引发火灾、爆炸等事故。
因此,对于电力系统中的高压电气设备来说,合理选用过电压防护设备至关重要。
在电力系统中,过电压防护措施主要有两种:一种是过电压保护,另一种是过电压限制。
过电压保护是通过在电气设备上设置过电压保护装置来实现的。
该装置能够检测到电力系统中的过电压,一旦检测到过电压,就会迅速切断电路,从而保护设备免受过电压的影响。
常见的过电压保护装置有保护继电器、过电压保护器等。
其中,保护继电器是通过感应电流或电压变化来实现过电压保护的。
过电压保护器则是通过电气元件的非线性特性来实现的,例如气体放电管、二极管等。
它们都能够在电力系统中检测到过电压,并迅速切断电路,保护设备安全。
过电压限制是通过选择合适的过电压限制设备来实现的。
过电压限制设备一般是指过电压限制器,它是一种能够将过电压削减到设备可承受范围的电气设备。
常见的过电压限制器有避雷器、过电压保护器等。
避雷器是一种通过放电来保护设备免受雷击伤害的器件。
当电力系统中出现过电压时,避雷器会自动接入电路,并通过气体放电等方式将过电压削减到设备可承受范围。
对于真空断路器来说,过电压防护是必不可少的。
因为真空断路器作为一种高压电气设备,其额定电压一般在几千伏到几十千伏之间,一旦遭受过电压的侵害,就会发生电气击穿、局部放电等问题,严重时甚至会导致设备烧毁。
因此,对于真空断路器来说,一方面需要设置过电压保护装置,在电力系统中检测到过电压时及时切断电路,另一方面需要选择合适的过电压限制器,将过电压削减到真空断路器可承受范围。
在过电压保护方面,真空断路器通常会配置过电压保护继电器。
该继电器可以通过感应线路中的电流、电压变化来检测过电压,并在检测到过电压时及时切断电路。
真空断路器的操作过电压及保护措施
一
12 4一
中国新技术新产 品
穿 , 重复上述过程 。这就是 将 所谓多次重燃过 电压 。 1 3三相同时截流过 电压 三相同时截流过 电压是 由于断 路器首先 开 断相弧 隙产生重燃时 , 流过该弧隙 的高频 电流 引起其余两相弧 隙中的工频 电流迅速过零而产 生 的。还以图 1 为例 , 隙 A是首先 开断相 , 如弧 在其开 断时发生重燃 , 则在 电源 电压通 过 和 弧 隙 A向负载侧的 C 和 c 。 。充电时 , 流过弧 隙 A的高频振荡 电流 i 将通过 C 和 C 。 。同时流过 弧 隙 B和 c其流通路径 如图 l ( 虚线部分 ) i , 如 的幅值足够大 , 当它 的流 向与弧隙 B和 c中 则 的工频 电流方 向相反而且断路器熄 灭 高频 电流 电弧 的能力相 当强 时 , 可 就 能使流过该弧 隙的电流突然下 降到零 而熄弧 。此时 L 将 向 c 和 c 。 。 充电 , 从而产生类似于截流作用 引起 的过 电
下降 ,因而弧隙 A两端的电压迅速 . 上升 。如果弧隙 A的触头开距增大 ~ 得不够快 , 致使 其耐压强度在某一 瞬时低于弧隙 A两端 的电压 , 弧 则 隙 A将发生击穿。 此后 , 电源将对负 载侧 电容进行 充电。当此充 电回路 损耗较小时 , 负载侧 的 A 和 Bc之 问 可 能达 到 的最 高充 电 电压 值 将 高于电源 电压 。 设
过 电压是 由于电路 中存 在着电感 、 电容储能器件 , 在开关 操作瞬间放 出能量 , 电路 中产 在 生电磁振荡而 出现 的。解决 的方 法通常有两种 :一种是用 限制过 电压幅值的避雷器 。另一 种是用 降低 以至消 除振荡 过 电压 的 R C 0L DL 装 置。 图5 图6 2 氧化 锌避 雷 器亦 称 氧化 . 1 3结论 锌 压敏电阻 , 其作用不仅能 防止雷 电引起 的外 3 真 空断路器 开断产 生的三种 过 电压危 . 1 部 过电压对电气设 备的损害 , 能防止因开 、 而且 应采取保护措施。 断电器设 备的内部操作 过电压对电气设备的损 及 电气设备的安全运行 , 3 可以在负 载 回路 中加装避 雷器或 R c . 2 - 害。 氧化锌避雷器具有 良好的伏安特 陛, 正常运
真空断路器操作过电压的防范
真空断路器操作过电压的防范真空断路器是一种具有很高开断能力和短路能力的电气设备,可用于断开和接通电力系统中的电流。
在操作电气系统时,经常会遇到过电压现象,如雷击、系统故障等。
过电压对电气设备和系统的安全运行有很大的影响,因此需要采取适当的措施进行防范和保护。
本文将介绍真空断路器在操作过电压方面的防范措施。
首先,真空断路器能够承受较大的瞬时过电压。
在电力系统中,尤其是在电力变压器和发电机等高压设备的运行过程中,会出现突发的过电压现象。
这些过电压可能导致设备的烧毁或电弧故障,破坏电力系统的正常运行。
真空断路器具有很高的绝缘强度和耐瞬变过电压能力,能够有效地抵抗这种突发过电压,保证系统的安全运行。
其次,真空断路器具有快速的开断速度。
当电力设备故障时,为了保护设备和系统的安全,需要快速地将故障点切断,避免故障扩大。
真空断路器具有很快的开断速度,可以在毫秒级别内完成开断操作,有效地减少了故障的持续时间和故障电流的大小,避免了故障对电气设备和系统的进一步损害。
第三,真空断路器具有很高的雷电冲击耐受能力。
雷击是电气系统中最常见的过电压现象之一,会给设备和系统带来很大的损害。
真空断路器采用了特殊的设计和绝缘材料,具有很强的雷电冲击耐受能力,可以有效地防止雷电冲击对设备和系统的损坏。
此外,真空断路器还可以通过配备过电压保护装置,对操作过电压进行及时检测和切断。
过电压保护装置可以通过感应或测量电气系统中的电压波形和大小,一旦发现过电压现象,就会迅速切断真空断路器,保护电气设备和系统的安全。
总之,真空断路器在操作过电压方面具有很强的防范能力。
其高的绝缘强度、短断时间和雷电冲击耐受能力,以及配备过电压保护装置,可以有效地防止过电压对电气设备和系统的损害。
因此,在电力系统中,广泛采用真空断路器来保护设备和系统的安全运行。
真空断路器的过电压及其防护范文
真空断路器的过电压及其防护范文真空断路器是电力系统中常见的一种保护设备,主要用于隔离和断开电路中的故障电流,以保护电气设备和系统的安全运行。
在正常运行情况下,电力系统的电压和电流都处于稳定状态,但在某些特殊情况下,如雷击、操作失误等原因造成系统中发生过电压,可能会对电力设备造成损坏甚至故障,因此需要对真空断路器进行过电压防护。
过电压是指电压突然上升到超过额定值的情况,分为暂态过电压和持续过电压。
暂态过电压是指瞬间出现的高电压冲击,常见的有电力系统雷击、电动机起动、线路跳闸等引起的暂态过电压。
持续过电压是指电力系统电压长时间超过额定值,常见的有灯泡烧毁、电动机轴承断裂等导致电压不稳定的持续过电压。
过电压会对真空断路器的绝缘性能和脱扣特性产生影响,因此需要采取一些防护措施来保护真空断路器的安全运行。
首先,针对暂态过电压,可以采取以下防护措施。
一是在电力系统中设置避雷器,用于吸收雷击过电压,阻止其进入系统;二是在真空断路器前端设置过电压保护装置,用于检测系统中的过电压,并及时将真空断路器脱扣,避免过电压对设备的破坏;三是应在系统的高压侧设置电压分压装置,将过电压限制在允许范围内。
对于持续过电压,可以采取以下防护措施。
一是在真空断路器前端设置电压稳定器,用于稳定系统电压,避免持续过电压对设备的损害;二是在系统中设置过电压保护装置,当电压超过额定值时,能够及时将真空断路器脱扣,以保护设备的安全运行;三是应通过合理的系统设计,如增加负荷的接入点,调整系统的供电方式等,来分散和稳定电压,避免持续过电压的产生和影响。
除了以上的防护措施,还需要定期对真空断路器进行检测和维护,以保障其正常运行。
检测内容包括绝缘电阻、灭弧室压力、接触温度等,维护工作包括清洁、润滑、防尘等,以保持断路器的良好工作状态。
同时,还需要对操作人员进行培训,提高其对真空断路器过电压防护工作的认识和能力。
总结起来,真空断路器的过电压防护是电力系统中重要的安全保护措施。
真空断路器操作过电压的防范文
真空断路器操作过电压的防范文操作过电压是指在电力系统中, 由于某种原因, 使电网电压超过了正常运行范围, 导致电网设备受损或运行不稳定的现象。
为了保护电网设备的安全运行, 必须采取一系列的防范措施。
其中, 真空断路器作为一种常见的电力设备, 具有快速切换和承受大电流等特点, 可以起到有效地防范操作过电压的作用。
本文将详细介绍真空断路器操作过电压的防范措施, 包括其基本原理、工作特点、应用范围及维护保养等方面。
一、真空断路器的基本原理真空断路器是利用真空断路技术来实现电路开关和故障隔离的一种设备。
它的基本原理是通过在真空介质中产生电弧, 并利用磁力和电力相互作用的方式, 迅速将电路中的电流切断。
真空断路器具有独特的断开能力和恢复能力, 能够有效地防止操作过电压引起的设备损坏, 保护电网设备的安全运行。
真空断路器的主要组成部分包括真空区、触头系统、断电器杆等。
其中, 真空区是电流断开的关键部分, 其内部是一个充满了真空气体的封闭空间。
当电路中的电流达到断开条件时, 触头系统将电流引入真空区, 形成电弧。
真空区中的电弧电流受到电磁力和电力相互作用的影响, 迅速向断电器杆方向移动, 最终被切断。
通过这种方式, 真空断路器可以快速有效地将电路断开, 达到防范操作过电压的目的。
二、真空断路器的工作特点1.快速切断能力: 真空断路器的切断时间短, 通常在几毫秒到几十毫秒之间。
这使得真空断路器能够快速应对操作过电压, 防止设备受损。
2.承受大电流能力: 真空断路器具有较强的额定电流承受能力, 通常可达到几千安培甚至更高。
这使得真空断路器能够在电路中承受大电流的冲击, 保护电网设备的安全运行。
3.低电弧能量:真空断路器的电弧能量较低,能够有效地减少电弧引起的设备损伤。
此外,真空断路器在切断电弧后,不会产生新的电弧,从而避免了二次击穿现象的发生。
4.高绝缘强度:真空断路器的绝缘强度较高,能够有效地防止操作过电压引起的设备绝缘击穿。
2024年真空开关的操作过电压及其防护(2篇)
2024年真空开关的操作过电压及其防护目前,真空开关和SF6开关是无油开关的两大主导产品,它们在性能上相去无几,但真空开关无SF6的温室效应问题,其工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低。
所以,真空开关的生产量与使用量远高于SF6开关,特别是10kV户内产品中,真空开关已占绝对优势。
据统计,xx年10kV级无油开关中,真空开关约占70%。
随着城网开关无油化改造和真空开关的大量应用,其操作过电压问题已日益突出,必须予以关注并采取相应的解决措施。
1真空开关的结构特点真空开关的触头是在密封的真空腔内分、合电路的,触头切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可经受多次分、合闸而不降低开断能力。
其主要特点如下:(1)结构紧凑,体积小,重量轻,动作快,分、合闸所需功率小。
(2)电气、机械寿命长,触头寿命一般比少油开关长50倍,维修工作量少。
(3)开断容量大,允许开断次数多,适合于频繁操作的场合。
(4)不产生高压气体及有毒气体,无火灾及爆炸危险,不污染环境。
(5)开断小电感电流时容易发生截流过电压及电弧重燃过电压。
通常从加强运行管理和采取防护措施两方面来抑制操作过电压,以保证电网的安全运行。
2真空开关的操作过电压(1)截流过电压真空开关切除电感电路并在电流过零前使电弧熄灭而感生很高的电压——截流过电压。
现以切断空载变压器为例,分析发生过电压的机理及相关因素。
附图为空载变压器的暂态等值电路,其中Vs为电源电压,QF为真空开关,GT为变压器绕组对地电容,LT为变压器激磁电感。
设QF断开的电流为i,则断开前储存在变压器绕组中的电磁能量为WC=12LTi2,储存在GT中的电场能量为WL=12GTU2,其中U为对应于i的截流电压。
当QF切除电路并快速灭弧时,电源即与负载完全分离,电磁能WL与电场能WC便互相转换,形成振荡,电容电压达到最大值Um时的能量为12CTU2m=12CTU2+12LTi2即Um=U2+LTCTi2(2)电弧重燃过电压真空开关若在电流接近过零前切除电感电路(为附图中的空载变压器),当电流过零时,CT与LT将发生能量振荡,CT中的电场能量全部转换成磁场能量使LT的电压UL 升高。
真空断路器操作过电压的防范
真空断路器操作过电压的防范真空断路器是一种常用的高压开关设备,可在高压电力系统中自动控制电路的断开和闭合。
在使用真空断路器时,使用过电压保护是非常重要的,因为过电压会严重影响设备的正常运行和使用寿命,甚至会导致设备损坏或电器火灾等严重后果。
因此,在使用真空断路器之前,必须了解并掌握过电压的防护措施。
首先,需要了解什么是过电压。
在电力系统中,过电压是指设备受到电力系统中的突然或短暂的电压增加,其所达到的最大峰值可以超出设备设计的电压范围。
过电压可能来源于雷击、电力负荷变化、线路故障、开关操作等。
如果没有有效的过电压保护,过电压可能会引起设备瞬间损坏,电压闪络,浪涌电流以及减少设备寿命等。
为了避免过电压的影响,真空断路器要用到过电压保护。
过电压保护有许多不同的类型,包括瞬变电压保护、过电压继电器保护和其它类型的过电压保护。
其中,瞬变电压保护是最基本的保护,目的是限制瞬时电流和电压的波动,能够限制瞬间电流和电压到特定的范围,保护设备免受突然电压和电流的攻击。
同时,为了保护真空断路器不受过电压的损坏,还应采用过电压继电器保护。
过电压继电器常常与瞬变电压保护配合,一旦设备遭受过电压攻击时,过电压继电器会通过瞬变电压保护限制当前的瞬态电压波动,保持电力系统电压在设定的安全范围内。
当发生过电压时,过电压继电器会向真空断路器发送一个信号以中止动作或关闭电路,以达到保护设备的目的。
另外,为了避免设备发生损坏和故障,还应遵循以下基本原则:1. 维护设备和系统的可靠性,包括定期检查和维修,保证设备运行良好,并确保各部件的安全性和稳定性工作。
2. 选择符合要求的过电压保护设备,根据设备运行的特殊情况,选择适当的过电压保护措施,例如,超前补偿、转子短路保护等。
3. 要求设备使用者按照操作规范来操作真空断路器。
在管控好操作人员的技能机制,确保所有操作都符合正常的工作程序。
过电压保护是真空断路器使用过程中必不可少的一部分,合理的选择和使用过电压保护措施,可以避免断路器受到过电压的危害,保护设备的安全运行。
城市10kV配电所真空断路器的过电压保护问题
城市10kV配电所真空断路器的过电压保护问题摘要本文笔者研究城市10kV配电所真空断路器产生过电压的机理,通过分析三种常见浪涌吸收器的工作原理和优缺点,并分析空载变压器的绝缘性能和产生的过电压电量大小,对真空断路器过电压保护问题提出一些改善建议。
关键词真空断路器;变压器;过电压保护0 引言目前,在我国城市10kV配电所中,为保护真空断路器在开断空载变压器时产生过电压,我国配电所普遍将氧化锌避雷器装在变压器内。
由于当前多数配电所真空断路器主要使用的是低截流类型的过电压断路器,因此在设置断路器参数时,电压设置应低于3.1p.u。
通过这样的设置可以降低过电压水平,保护变压器的绝缘体,这样也就妥善解决了真空断路器开断空载变压器产生过电压的问题。
1 分析空断路器在开断空载变压器时产生过电压原因真空断路器进行截流开断后,机体内部会发生电磁振动,通过振动过程将剩余能量悉数消耗,过电压便产生在电磁振动的过程中。
如果真空断路器的电流量较大,纵使将截流过电压降低,真空断路器也会因为断口的绝缘能力恢复较慢导致截流重燃,进而产生过电压。
制作触头所使用的材料会直接影响到真空断路器截断电流的能力,因此,必须采用截流值较低的材料来制作触头,才能降低过电压产生的机率。
2分析电力变压器绝缘水平和氧化锌避雷器技术参数2.1 干式和油浸式电力变压器的绝缘性能对比油浸式电力变压器和干试样电力变压器绝缘性能情况见表1。
通过表格数据比对可知,油浸式电压变电器的绝缘性能要优于干式电力变压器的绝缘性能,但因城市防火需求,在人群密集的住宅楼房配电所中,应该采用干式电力变压器。
油浸变压器干式电力变压器系统标称电压10 10设备最高电压11.5 11.5额定雷电冲击耐受电压 75 60额定短时工频耐受电压 30 28表1 干式和油浸式电力变压器的绝缘性能对比2.2 氧化锌避雷器的技术参数设置现代配电所在变压器内安装无间隙氢氧化锌避雷器,是为了保护真空断路器在开断空载变压器时产生过电压,因此,准确设置氧化锌避雷器的技术参数(详见表2)是十分重要的一步工作。
真空断路器的过电压类型和防护措施
真空断路器的过电压类型和防护措施真空断路器的过电压类型在电力系统中,各种故障和异常情况都可能导致电网中出现过电压,有时候还会出现过电压暴涨的情况,这是因为电场和磁场的相互作用。
对于真空断路器来说,可能会出现以下几种过电压:1. 瞬变过电压瞬变过电压是由于电力系统中突然发生故障所导致的一种过电压,也称为瞬变电压。
这种过电压通常是由于电源剪切器的触点断开、高压绝缘子的颤动或其他的电力故障导致的,能够带有高达数千伏的电压。
2. 暂态过电压暂态过电压是一种瞬间发生的,短暂的过电压,这种过电压通常是由于电力系统中突然切断电源或负载瞬间断开所导致的。
暂态过电压通常比瞬变过电压的持续时间要长,可以通常持续几微秒或几十微秒。
3. 稳态过电压稳态过电压是一种在电力系统中持续存在的过电压,通常是由于长期使用的设备或线路老化、损坏所导致的,从而导致电压偏高。
稳态过电压通常持续时间长,可以持续数小时或数天。
真空断路器的防护措施为了确保真空断路器在工作过程中能够有效地预防过电压造成的危害,需要使用一些防护措施,以确保真空断路器的正常运行。
以下是一些常用的真空断路器防护措施:1. 采用电压抑制器电压抑制器通常被用于控制电压的波形和幅度,以防止过电压对电力系统的正常运行造成影响。
借助电压抑制器,在系统电压的峰值时,可以立即削弱突变电压,从而达到防护真空断路器的作用。
2. 安装避雷器避雷器,即雷电过电压保护器,通常被用于保护真空断路器不受雷击的干扰。
在电力系统中,安装避雷器可以有效地扼制过电压,保证电力系统的正常功效。
3. 安装过压保护器过压保护器通常被用于保护真空断路器不受暂态或稳态过电压的侵害。
在电力系统中,安装过压保护器可以有效地降低过电压的侵害,并确保电力系统的稳定运行。
4. 增加接地线接地线通常被用于挑选电力系统中的故障,包括电力线的故障以及地附近的故障等。
在电力系统中,增加接地线可以有效地减少故障对真空断路器的干扰,并确保电力系统的正常运行。
真空断路器的过电压及其防护
真空断路器的过电压及其防护真空断路器是一种重要的高压电气设备,广泛应用于电力系统和工业领域。
它的主要功能是在电路中断开或闭合电流。
然而,在电力系统运行过程中,会产生各种各样的过电压问题。
本文将重点介绍真空断路器的过电压问题及其防护措施。
一、过电压问题的原因1. 冲击过电压:电力系统中,当电力负载发生突然变化或故障时,会引发电流和电压的突变,造成电网的冲击过电压。
2. 操作过电压:在真空断路器操作时,由于机械操作、电磁线圈启动和断开等原因,往往会产生瞬态过电压。
3. 接地问题:电力系统中存在设备、线路或接地电流之间的非同步性,也会导致过电压。
4. 自然灾害:如雷电等自然灾害,会产生大量的过电压。
二、真空断路器的过电压问题真空断路器在电力系统中,常常承担着快速接通和断开电流的任务。
在操作过程中,由于电流和电压的突变,会产生以下过电压问题:1. 操作冲击过电压:真空断路器快速接通和断开电流时,电流和电压的突变会引发工频冲击过电压。
2. 分闸弧光过电压:真空断路器在断开负载电流时,由于负载上的电感元件,会引起电容电流和分闸时的爆炸弧光,引发分闸弧光过电压。
3. 合闸冲击过电压:真空断路器合闸时,高频电流和电压的突变,会引发工频冲击过电压。
4. 受电弧影响的过电压:某些特殊操作条件下,真空断路器内部可能会出现受电弧影响的过电压。
三、真空断路器的过电压防护措施为了保护真空断路器及其他电力设备的安全稳定运行,需要采取适当的过电压防护措施。
以下是常见的防护措施:1. 装置类防护措施:(1) 联锁装置:在操作真空断路器前,要求先使真空断路器处于断开位置。
对于高压侧真空断路器,要求低压侧电路也处于断开。
(2) 限流装置:通过加装电感、电容等元件来限制过电压的波动幅度,保护真空断路器免受过电压冲击。
(3) 励磁电阻:通过增加励磁电阻,限制励磁电流,减小电压暂降。
(4) 接地措施:通过合理的接地系统设计,能够有效地分散和消除过电压。
断路器操作过电压分析与限制措施
真空断路器操作过电压分析与限制措施一、真空断路器开断过电压简介真空断路器在开断变压器、高压电动机等感性负荷时,产生的操作过电压可分为截流过电压、三相同时开断过电压和多次重燃过电压。
1. 截流过电压是由于电流的突然截断而产生的。
当断路器开断后,由于电感中的电流不能突变,只能向负荷侧的相地及相间电容充电。
因电容值一般较小,负荷侧相地及相间将会出现较高幅值的过电压。
2. 多次重燃过电压是由于弧隙发生多次重燃,电源多次向负荷侧的电容进行充电而产生的。
因此,电容被充电时可能达到的最大电压数值要大,击穿次数越多,过电压幅值越高。
3. 三相同时开断过电压是由于断路器首先开断相弧隙重燃时,流过该弧隙的高频电流引起其余两相弧隙中的工频电流迅速过零而产生的。
真空断路器开断高压电动机时产生的操作过电压的特点为,在通常的情况下开关截流和多次重燃时,相间过电压为对地过电压的1.5倍。
而开关三相同步截流时,相间过电压为对地过电压的2倍。
因此,真空断路器开断高压电动机时产生的相间操作过电压在通常情况下是相地操作过电压的1.5~2.0倍。
真空断路器开断高压电动机时,特别是在开断启动过程中的电动机时,相间操作过电压有时可能会超过4倍的额定电压,严重危及电动机等设备的绝缘。
二、电气设备的绝缘水平国标GB311.1规定,最高电压在1kV≤U m≤252kV的范围内,电气设备的相间绝缘耐受电压与相对地绝缘耐受电压值相同。
对于在运行中的高压电动机,其相对地和相对相之间的绝缘所能承受的过电压数值,我们做一下分析。
一般电动机的一分钟工频耐压值为2U e+1。
对已运行的电动机取上述耐压值的75%,即电动机的冲击耐压值为:U S=2(2U e+1)×1.15×75%式中:1.15为电动机绝缘的操作冲击系数;U e为电动机的额定电压。
以6kV电压等级电动机为例,其相对地和相对相之间绝缘的冲击耐压水平按上式计算结果如下:U S=2(2×6+1)×1.15×75%=15.9kV三、过电压保护器应满足的条件在发电厂以及冶金、化工、煤炭、石油等行业中,为避免由于真空断路器截流产生的操作过电压,特别是相间过电压对系统的危害,过电压保护器应当满足以下条件:(1)为能有效地防止过高的操作过电压对电气设备的绝缘造成危害,过电压保护器的保护水平应低于被保护对象的电气设备的绝缘冲击耐压水平。
真空断路器操作过电压的防范
真空断路器操作过电压的防范真空断路器是一种高压电力设备,用于保护电网免受过电压的损害。
过电压是指电力系统中突然出现的超过额定电压的瞬时电压增加,可能由于闪电击中输电线路、供电系统中出现故障或开关操作不当等原因引起。
过电压可能对电力设备和系统造成严重损害,因此必须采取适当的防范措施来保护电网的稳定运行。
真空断路器是一种可靠的过电压保护设备,具有以下主要特点:1. 高耐压能力:真空断路器由于其设计和制造工艺的特殊性,具有较高的耐压能力。
它能够承受较高的过电压,同时保持稳定的断路性能,确保电网不受过电压的影响。
2. 快速动作:真空断路器具有快速的动作特性,可以在瞬间检测到并切断过电压,以减少对电网和设备的损害。
其快速动作速度使其成为一种理想的过电压保护装置。
3. 高断电能力:真空断路器拥有较高的断电能力,可以将高电流快速切断,防止过电压对电力设备和系统造成损害。
它可以有效地阻止过电压传播,并保护电力系统的正常运行。
为了更好地防范操作过电压,真空断路器还采取了以下措施:1. 设计合理的过电压保护电路:真空断路器内部设有专门的过电压保护电路,可以迅速检测到过电压并切断电流。
这种保护电路能够有效地防止过电压对电力系统造成损害。
2. 良好的绝缘性能:真空断路器采用高质量的绝缘材料,具有良好的绝缘性能。
它能够有效地阻止过电压导致的放电和电弧,并保证断路器的正常工作。
3. 可靠的接触系统:真空断路器的接触系统采用高质量的接触材料,能够确保良好的电气连接和断开。
这使得真空断路器能够在操作过电压时保持稳定的工作性能。
4. 严格的质量控制:真空断路器的制造过程严格按照相关标准和规范进行,确保产品质量的可靠性。
通过质量控制,可以预防制造过程中的错误,提高产品的可靠性和安全性。
总结而言,真空断路器是一种高效、可靠的过电压保护设备。
它具有高耐压能力、快速动作、高断电能力等特点,能够有效地防范操作过电压。
同时,通过合理的过电压保护电路、良好的绝缘性能、可靠的接触系统和严格的质量控制,真空断路器能够确保电力系统免受过电压的损害,保护设备和系统的正常运行。
城市10kV配电所真空断路器的过电压保护问题
城市10kV配电所真空断路器的过电压保护问题随着城市建设的不断发展,城市10kV配电所的建设越来越受到重视。
在电力系统中,10kV配电所起着至关重要的作用,它们是电能从变电站输送到用户之间的中心节点,其安全运行对于整个电力系统来说具有重要意义。
在10kV配电所中,真空断路器的使用可以有效地实现对电能的控制和分配,但同时也面临着过电压保护等问题。
因此,本文将针对城市10kV配电所真空断路器的过电压保护问题进行探讨。
一、真空断路器在城市10kV配电所中的应用真空断路器是城市10kV配电所中常见的电力设备,它在电力系统中的作用是开关电路,控制电能的流向与分配。
相比于气体隔离开关和油浸隔离开关,真空断路器具有更好的电气特性和更高的可靠性。
在城市10kV配电所中,真空断路器通常作为配电变压器和配电线路的开关使用,它们不仅可以防止电路故障和短路发生,同时还可实现对电能的正常分配和控制。
二、真空断路器过电压保护的意义在城市10kV配电所中,由于电力系统电压的不稳定性,常常会出现短时断电,因此需要对真空断路器进行过电压保护。
过电压保护的主要作用是防止在真空断路器关闭时电网中产生的高电压冲击并能带来更好的设备保护。
一般情况下,过电压保护可分为直接保护和间接保护两种。
直接保护是指通过添加中和电抗、限流电抗和耐雷电压能力的元件来减少过电压,并通过限流电抗降低过电压。
而间接保护则是利用电容电感、电力电容器、开关电容器和旁路变压器等来降低过电压,从而达到对真空断路器的过电压保护。
三、如何防止城市10kV配电所真空断路器的过电压问题为了更好地保护城市10kV配电所的真空断路器,必须针对其过电压问题进行防护。
具体而言,可采取以下措施:1、在安装配电线路时,要考虑线路的长度和布局,避免线路过长或布局不合理造成线路过载,进而导致过电压问题的出现;2、安装中和电抗和限流电抗等元件,将其与真空断路器联动使用,以限制线路中过流过高或过短而引发的过电压;3、利用电容电感、电力电容器、开关电容器和旁路变压器等来降低过电压,从而达到对真空断路器的过电压保护;4、在日常维护中加强对配电线路和真空断路器的巡检,及时解决因线路老化、件松动等因素引起的过电压问题。
真空开关的操作过电压及其防护
真空开关的操作过电压及其防护一、真空开关的操作过电压真空开关是一种断路电器,在工作过程中会遇到各种电压波动和突变。
操作过电压是指真空开关在额定电压范围内遇到的瞬时或持续的过电压。
操作过电压一般分为以下几种类型:1.1 瞬时过电压:这是指电网突变或电力设备运行时因突然出现故障而产生的瞬时过电压。
瞬时过电压可能是电压的瞬时上升或下降。
瞬时过电压对真空开关的影响较小,因为真空开关具有较快的动作时间和较高的耐压能力,可以快速切断电路。
1.2 持续过电压:这是指持续时间较长的过电压,例如持续变压器的故障引起的过电压,或电网的持续性问题引起的过电压。
持续过电压会导致真空开关在长时间内过载运行,可能导致温升过高,从而损坏真空开关。
1.3 高压暂态过电压:这是指由于电网的短路或电力设备故障引起的较长时间的高电压冲击。
高压瞬态过电压可能会导致真空开关的击穿,使其不能正常工作。
因此,真空开关应具有足够的耐高压能力以防止击穿。
1.4 低压暂态过电压:这是指电网突然的电压下降或电力设备故障引起的短暂低电压。
低压暂态过电压可能会导致真空开关无法正常启动,从而无法对电路进行切断。
二、真空开关的防护为了保护真空开关,防止过电压对其造成损坏,可以采取以下措施:2.1 安装过电压保护器:过电压保护器可以监测和控制电路中的电压,并在电压超过安全范围时切断电路,防止过电压对真空开关造成损坏。
过电压保护器可以使用MOV(金属氧化物压敏电阻)等元件来实现对电压的监测和控制。
2.2 使用电感器和电容器来吸收过电压:电感器和电容器可以吸收过电压的能量,降低对真空开关的冲击。
电感器和电容器应根据电路特点和过电压的类型选择合适的参数。
2.3 安装过电压放电器:过电压放电器可以将过电压引导到地面,从而保护真空开关。
过电压放电器通常具有较低的电压发射电流和较高的电压快速响应能力。
2.4 合理设计电网和电力设备:在电网和电力设备的设计中考虑到过电压的发生,减少过电压对真空开关的影响。
2024年真空断路器的过电压及其防护(三篇)
2024年真空断路器的过电压及其防护真空断路器是中压电气设备中最具发展前途的电器之一,因其体积小、重量轻、可靠性高、维修简单等优点,受到了电力部门的普遍欢迎,是目前最现代化的电力断路器之一。
我市电力系统10kV断路器已全部更换成真空断路器。
真空断路器的过电压问题在一定程度上影响了其发展速度,因此结合生产实际,研究和探讨过电压产生的原因,并采取一定的防护措施是非常必要的。
1过电压产生的类型1.1截流过电压真空断路器在开断交流小电流时,由于灭弧室本身的原因,当电流从峰值下降未到达自然零点时,电弧熄灭,电流被突然中断,电感负载上的剩余电磁能量就会产生过电压,我们称之为截流过电压。
截流过电压并非真空断路器所独有,其它介质的断路器都有发生,只不过真空断路器更容易发生,尤其是在开断小电感电流时,截流值及其过电流倍数会更高,可能会对电力系统,尤其是高压电器带来危害。
1.2多次重燃过电压真空断路器在开断较大的感性电流(如电动机启动电流等)时,即使截流过电压不成问题,也常常发生过电压危害,击穿电机匝间绝缘,这主要是由于真空断路器多次重燃产生的过电压引起的,称之为多次重燃过电压。
要发生多次重燃过电压必须具备许多条件,因此发生的概率很小,但是一旦发生,其危害却不可低估,因此应采取必要的防范措施。
1.3容载过电压真空断路器在开断容性负载方面比其它类型的断路器有较好性能,但是在投切电力电容器组时,由于真空断路器间隙弧后介质恢复强度不够稳定和直流耐压水平降低,可能发生击穿,从而出现过电压。
2防范措施真空断路器在使用过程中发生的过电压,给电力设备的绝缘带来危害,因此应根据过电压的类型采取相应的措施,以减少过电压的产生和降低过电压的数值,除真空断路器制造工艺方面的问题外,可以加装保护装置以改变负载参数,从而达到目的。
2.1电容保护在电感负载端上并联电容器,可以有效的降低负载阻抗,从而降低截流过电压的幅值,还能减缓过电压的前沿陡度,这不仅能保护感性负载,免遭截流过电压的损害,还能减轻多次重燃过电压对电动机绝缘的危害。
真空断路器的过电压及其防护(三篇)
真空断路器的过电压及其防护真空断路器是一种用于断开或接通电路的电器设备,其主要功能是保护电网和电气设备不受过电压的影响。
在电力系统中,过电压是一种常见的现象,可能由于雷击、绝缘击穿、开关操作等原因引起。
这些过电压可能对电网和电气设备造成严重的损坏,因此需要采取措施来降低过电压的影响。
过电压通常可分为几个类型:瞬时过电压、暂态过电压和持续过电压。
瞬时过电压是指在一个很短的时间内突然出现的电压波动,如雷击导致的过电压。
暂态过电压是指在几毫秒到几十毫秒之间的过电压,如电网突然断电重新投入时产生的过电压。
持续过电压是指持续时间较长的过电压,如由于电网故障或设备故障引起的过电压。
为了防止过电压对电网和电气设备造成损害,需要采用适当的过电压防护装置。
在真空断路器中,过电压防护被称为过电压保护,主要包括以下几个方面:1. 瞬时过电压保护:真空断路器的一个重要功能是在电网发生短暂过电压时迅速断开电路,以保护电气设备不受过电压冲击。
在真空断路器中,采用了特殊的瞬时过电压保护装置,可以迅速检测到过电压,触发断路器的动作,实现电路的断开。
2. 热保护:真空断路器不仅要能够断开电路,还需要能够承受和分散过电压产生的热量,以防止短路发生时电路中的电流过大导致断路器烧毁。
真空断路器通过采用特殊的材料和设计,可以有效地分散过电压产生的热量,并具有良好的热保护性能。
3. 绝缘保护:过电压可能会导致绝缘材料击穿,从而造成设备短路或电击等危险。
为了防止这种情况的发生,真空断路器在设计上采用了特殊的绝缘材料和结构,能够有效地抵御过电压的冲击,并保证设备的绝缘性能。
4. 接地保护:过电压保护还需要保证设备和电网的正确接地。
接地可以降低设备和电网受到过电压影响的概率,并将过电压引向地面,以保护设备和人身安全。
真空断路器通常具有良好的接地保护性能,能够确保设备和电网的正确接地。
总的来说,真空断路器通过采用特殊的设计和材料,以及配备过电压保护装置,有效地防护电网和电气设备免受过电压的影响。
真空断路器操作过电压保护介绍
力强 ,老化特 性好 ,能可靠 地耐 受弧光接 地、 电压 互感器 ( ) P 谐振及各种操作过 电压 , T 可在线 电压下长
时间安全运 行 。() 护特性 与外绝缘特 性优 良。保 2保
护特性稳 定,响应快 ,陡波特性好 ,无截波 。 22 TP . B 三相 组合式 过 电压 保护 器 TP B 三相 组 合式 过 电压 保护 器 四个 放 电间 隙和 氧 化锌 电阻 的单元 件 串联 而成 。优 点 : () 1 采用 氧 化锌 电阻和放 电间隙相 结合 的结构 ,使两者互 为保
1 1截流 过 电压 .
因真 空 断路 器 的灭 弧 能 力 强 ,游 离蒸 汽 扩 散 快 ,在开 断感性和 容性 负载 时, 由于 开关本 身灭弧
真 空 断路器在 开断过程 中产 生 的操 作过 电压 直
接威胁用 电设备 的绝缘 , 造成设 备绝缘老化加速 ,甚 至 导致 设 备短路接 地 ,因此对真 空断路 器 的操作 过 电压应 采取 必要 的抑制措 施 。过 电压保 护器应 当满
较高 的过 电压 ,将会危及 其绝缘 的安全 。
1 2 多次重 燃过 电压 . 真空 断路器 触头在 工频 电流过零 分离 时 ,因触
头开距很 小,承受不住恢复 电压的作用 就会重燃 ,回 路 中将会 出现高 频 电流 ,高频 电流过 零时 电弧会熄 灭 ,接着 可能 出现 重燃又 熄灭 的过程 ,由于 负载 振 荡回路 的存在 ,就可能 在负载 侧产 生很 高 的 电压
从 引线 方面 来 比较 两者 之 问的差 别 : () 5 S 1 Y W
3 三 相 组 合 式 过 电 压 保 护 器 与 氧 化 锌 避 雷
器 的 性 能 比较
因 是 电弧 重 燃和 高频 电流 幅 值大 于 工 频 电流瞬 时 值所致 。真空 断路器 开断 高压 电动机 时产 生的操 作
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真空断路器的过电压保护
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1 引言
真空断路器因其具有优良的灭弧性能、优异的频繁操作特性、高电气恢复强度以及结构简单、维护方便、安全可靠等特点,广泛地应用在电力系统中。
但由于在截流、重燃或三相同时断开时等原因产生过电压,造成设备损坏,在实际运行中,为限制这种过电压而采用多种保护设备。
由于选用不当或者保护性能不适用,运行事故时常发生。
本文对此种过电压设备的选用配置提出了粗浅的分析意见,以供同行参考。
2 真空断路器操作过电压的产生及原因分析
真空断路器在开断高压感应电动机等感性负载时,所产生的过电压有三种类型:即截流过电压、多次重燃过电压、三相同时开断过电压。
分析这三种过电压的产生原因及特点,对正确地选用保护设备有重大的作用。
2.1 截流过电压
真空断路器有较好的熄弧性能,在开断时,可以使电弧在电流过零前开断,截断电流滞留在电动机或变压器中,此时剩余的能量在电动机或变压器电感绕组和散电容间振荡产生较高过电压。
截流过电压有以下特点:
(1)截流过电压与真空断路器的截流值,Ic大小有关,截流值越高,过电压值越高;
(2)截流只发生在开断小电流时,电流越大,陡度越大,截流值就越小;
(3)过电压的震荡频率很高,可达数千Hz,高的频率必然伴随着高的过电压;
(4)相对地过电压是按相对地电容和相间电容而分配的,通常相对地过电压为相间的2/3;
(5)电动机和变压器容量越小,过电压越高。
电动机和变压器容量小,开断电流较小,回路电容小,电感大,因而波阻抗较大,造成过电压数值高;
(6)回路的电缆在50~200m范围内过电压最高,而这一长度范围基本是开关柜到电动机或变压器的长度,电缆长度过短时,振荡频率高,熄弧困难,延长了熄弧时间,过电压低;电缆长度长时,回路电容量大,波阻抗下降也会使过电压降低。
2.2 多次重燃过电压
当真空断路器在电流过零前开断,触头的一侧是工频电网电源,一侧是高频振荡产生的过电压。
触头间恢复电压为两者之合,在触头开距小、触头间耐压不充分的情况下发生第一次重燃。
电源向回路中的电阻充电,出现类似空载长线路合闸的震荡过程。
回路的参数决定了重燃的高电流频率高达数千Hz。
这使得重燃的振荡电压高于截流电压,这种震荡过程直至绝缘介质的恢复强度超过电压恢复速度才终止。
多次重燃过电压的特点:
(1)陡度大,幅值高;
(2)变压器和电机绕组的电压分布上,过电压陡度和频率关系很大,这种过电压对匝间绝缘威胁很大。
2.3 三相同时开断过电压
真空断路器首先断开相熄弧产生的高频电流通过三相互耦合中性点叠加在其它未断开的两相工频电流上,造成其它两相电弧电流强制过零,使得未断开的两相随之同时切断。
此两相被截断的工频电流更大,从而产生比首相开断过电压更高的过电压。
此类型过电压的特点是:
(1)最大过电压总是发生在后两相开断时刻;
(2)在开断中小容量电机或轻负载时,容易出现三相同时截断。
3各种保护设备在油田电网的应用情况及其评价
我们油田的负荷主要是电机负载,有小容量的抽油机电机负载,也有2000kW的注水电机负荷,对真空断路器的操作过电压保护有阻容吸收器、无间隙氧化锌避雷器和带串联间隙氧化锌这三种保护装置。
现对其作用及使用过程中出现的问题作一分析。
3.1阻容吸收器
阻容吸收器并联在电动机出口,电阻与电容串联接地。
由于吸收电容比杂散电容大,降低了波阻抗,从而降低了断路器开断时恢复电压上升的陡度,减少了发生重燃的机会;另外吸收电阻抑制了重燃时高频电流的增长,并对高频电流变成以R—C时间衰减的电流,推后了电流过零的时间。
这时触头开距已足够大,足够平缓恢复电压,不再发生重燃。
另外,回路容抗在数千Hz高频截流过电压的作用下急剧下降,成为很好的吸收回路,电容的这种频敏效应,大大增加了R—C的保护效果。
根据现场的运行实践经验和数据证明阻容吸收器在限制真空断路器揖作过电压方面取得了良好的效果。
但在实际运行中,电容吸收器也有其副作用。
R—C吸收器的安装增加了接地电容电流,系统接地时,电容电流大,不易熄弧,经常发生弧光接地过电压。
另外,由于安装时没有系统的考虑,使网络的系统零序容抗和电压互感零序感抗刚好在谐振区之内,最后调整了部分R—C阻容吸收器的电容量,加了一台消弧线圈,才解决了上述接地电容电流大和零序容抗与零序感抗比在谐振区容易造成铁磁谐振的问题。
3.2无间隙氧化锌避雷器
在我们的油田电网中,也采用了无间隙氧化锌避雷器,用以限制操作过电压。
无间隙氧化锌在中性点接地系统过电压中发挥着很好的作用,但在保护真空断路器的操作过电压中感觉效果不好,存在以下问题:
(1)电网的长期接地运行,容易造成阀门老化,易出事故。
我们油田的电网为中性点非有效接地系统,油田的生产特点对供电的可靠性要求比较高,发生系统单相接地后,经常长时间运行,由于电机属于弱绝缘,为了保护电机绝缘,通常避雷器选择的持续运行电压比较低,而接地时,非接地相电压升高到线电压,与避雷器的动作电压相差无几,又长期运行,多次发生避雷器爆炸事故;
(2)不能保护相间绝缘,安装在高压开关柜内的避雷器,每相一只,采用星型接法,裕度小,保护对地绝缘已很勉强(其线压值与电机耐压值裕度小),对相间绝缘基本不起作用;
(3)不能改变振荡频率,对匝间绝缘保护不利。
开断过电压和重燃过电压振荡频率很高,波头陡,绕组间电位梯度决定于Ldi/dt,匝间绝缘对频率变化比较敏感,MOA只能限幅,不能降频率,对保护电机的匝间绝缘不利;
(4)响应速度跟不上电压波的变化。
氧化锌避雷器虽然以响应速度快而著称。
但其总体性能总是有限,经有关资料研究证明:氧化锌避雷器对于2/8的波形,其残压假设为1,当波形减少至1μs时,残压在以下开始,会出现一个尖峰。
此时尖峰的残压高出约20%,当波头变小时,高出值变大。
而多次重燃和三相开断波头不足,残压值应提高,与绝缘耐压之间的网络重成间隙。
3.3 串联间隙氧化锌避雷器
为了解决接地时无间隙氧化锌避雷器的问题以及解决避雷器不能保护相间的绝缘,我们某些变电站引进了带串联间隙的星形避雷器。
但这种避雷器也存在以下问题:
虽然通过增加串联间隙使阀片在接地运行时得到保护,但这种避雷器与上文提到的③④问题仍不能解决。
由于避雷器加串联间隙在某种程度上增加了避雷器的残压值,对电机的绝缘保护不利。
4结论
综上所述几种避雷器的性能比及其在我油田的运行经验来看,阻容吸收器对真空开关操作过电压的抑制是最好的,在安装配置时统盘考虑,注意抑制其增大接地电容电流和与电压互感器匹配不好容易形成铁磁谐振的问题。