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避雷器的介绍(图文) 民熔

避雷器的介绍(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。

2阀式避雷器主要由火花间隙和非线性电阻串联而成。如果发生过电压,火花隙可以被击穿并放电。在正常工作工频电压下,阀式避雷器起到隔离电源与非线性电阻的作用。

三。非线性电阻可以吸收过电压的能量,限制放电电压下的残余电压,限制工频连续电流。其基本工作原理是火花隙和碳化硅阀片叠放在密封瓷套内(高电压等级的避雷器产品有多个瓷套)。火花隙的主要作用是将阀板与带电导体隔离,在过电压情况下放电并切断电源的自由流。碳化硅避雷器的火花隙由多个间隙串联而成,放电色散小,电压面平坦,灭弧性能好。

碳化硅阀片是以碳化硅为主体,加入适量比例其它添加剂后压紧、烧结形成的非线性电阻体,外形似圆饼状。

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特性,在高电压大电流下作用下其电阻值大幅度下降,得以限制放电电流通过自身的压降和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。

在正常工作条件下,非线性电阻对工频电流有很大的阻值,在电力系统正常运行时能切断工频电流;遇到雷电时,电阻值在过电压作用下迅速减小,使闪电电流顺利地流入地球。闪电通过后,电阻值自动恢复到原来的较大值。

以下工频自由电流被限制在小范围内,对被保护设备起到防雷作用,也使电网恢复正常。

根据结构的不同,碳化硅避雷器可分为普通阀式和磁吹阀式。后者利用磁场驱动电弧,提高灭弧性能,从而提高其保护性能。20世纪90年代以前,碳化硅避雷器在我国发配电系统和高压输变电系统中得到广泛应用,但随着金属氧化物避雷器的推广,碳化硅避雷器迅速被淘汰。目前,世界上还有一些不发达的小国,如非洲的喀麦隆、亚洲的伊朗、朝鲜等。

碳化硅阀式避雷器的试验:碳化硅阀式避雷器试验项目主要有:绝缘电阻测量、运行电压下的泄漏电流这两项。

3.管形避雷器管型避雷器是一种具有较高熄弧能力的保护间隙,一般由两个以上串联间隙组成,一个间隙在大气中,称为外间隙,作用是隔离工作电压,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。

管型避雷器的伏秒特性较陡且放电分散性较大,而一般电力变压器和其它高压电气设备绝缘的冲击放电伏秒特性较平,二者不能

很好配合;管型避雷器动作后工作母线直接接地形成截波,对变压器纵绝缘不利。此外,其放电特性受大气条件影响较大,因此管型避雷器现在基本已淘汰不用。

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