避雷器的原理与结构共25页
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。
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避雷器的工作原理及设计原理

避雷器的工作原理及设计原理一、避雷器的工作原理避雷器是一种用于保护电力系统设备免受雷击伤害的重要装置。
其工作原理基于雷电产生的高电压和高电流,通过引导和分散这些电压和电流,将其安全地释放到地球上,保护电力系统设备不受损害。
避雷器通常由几个主要部分组成:金属氧化物压敏电阻器(MOV)、引线、接地线和外壳。
其工作原理如下:1. 雷电产生高电压:当雷电接近地面或设备时,会产生高电压。
这是由于雷电云与地面之间形成了电势差。
2. 引线感应电压:避雷器的引线处于高电压区域中,当雷电电场作用于引线时,引线感应到高电压。
3. 电压超过MOV的击穿电压:引线感应到的电压将传递给金属氧化物压敏电阻器(MOV)。
MOV是一种特殊材料,具有非线性电阻特性。
当电压超过MOV的击穿电压时,其电阻急剧减小,形成一条低阻抗通路。
4. 电流通过MOV到接地线:一旦MOV击穿,大量电流会通过MOV流入接地线。
这样,高压和高电流就得到了有效地引导和分散,保护了设备。
5. 保护设备免受雷击:通过将电压和电流引导到地球上,避雷器保护了电力系统设备免受雷击伤害。
二、避雷器的设计原理避雷器的设计原理主要包括选择适当的金属氧化物压敏电阻器和合理布置引线。
1. 金属氧化物压敏电阻器(MOV)的选择:- 额定电压:根据设备所需的额定电压选择MOV。
额定电压应大于设备所能承受的最高电压。
- 额定击穿电压:MOV的额定击穿电压应根据设备所需的保护水平选择。
击穿电压越低,避雷器对雷击的响应速度越快。
- 额定电流:根据设备所需的额定电流选择MOV。
额定电流应大于设备所能承受的最高电流。
2. 引线的布置:- 引线的长度和直径:引线应具有足够的长度和直径,以确保能够承受雷击时产生的高电压和高电流。
引线的长度和直径应根据设备的特点和所需保护水平进行合理设计。
- 引线的位置:引线应尽可能靠近设备,以便及时感应到雷电产生的电压。
同时,引线应远离其他电气设备和导体,以避免干扰和电磁耦合。
避雷器的工作原理

避雷器的工作原理避雷器是一种用于保护建造物、设备和人员免受雷击伤害的电气设备。
它能够将雷击过电压引导到地面,防止电压过高对设备和人员造成伤害。
避雷器的工作原理基于电气放电原理和电阻分压原理。
一、电气放电原理当雷电云与地面或者建造物之间存在电势差时,会形成电场。
当雷电云的电场强度达到一定程度时,空气中的电阻会突破,形成电气放电通道。
这个通道会导致雷电云和地面之间的电荷平衡,从而释放掉雷电云中的电荷。
避雷器利用电气放电原理,将雷击过电压引导到地面,从而保护建造物和设备。
二、电阻分压原理避雷器中的主要组件是气体放电管和金属氧化物压敏电阻。
当雷击过电压作用于避雷器时,气体放电管会迅速导通,形成低阻抗通路,将雷击过电压引导到地面。
金属氧化物压敏电阻则起到了限流的作用,防止过大的电流通过避雷器。
具体来说,当雷击过电压作用于避雷器时,气体放电管的电压会迅速上升,当达到气体放电管的击穿电压时,气体放电管会自动导通。
导通后,气体放电管的电阻会急剧下降,形成一个低阻抗通路,将雷击过电压引导到地面。
同时,金属氧化物压敏电阻会起到限流的作用,防止过大的电流通过避雷器,保护避雷器本身以及与之连接的设备。
总结起来,避雷器的工作原理是基于电气放电原理和电阻分压原理。
它能够将雷击过电压引导到地面,保护建造物、设备和人员免受雷击伤害。
在避雷器中,气体放电管起到了导电的作用,而金属氧化物压敏电阻则起到了限流的作用。
这两个组件协同工作,确保了避雷器的有效运行。
通过合理设计和安装避雷器,我们能够有效地保护建造物和设备,降低雷击风险,维护人员的安全。
避雷器的工作原理

避雷器的工作原理避雷器是一种用于保护建造物和电气设备免受雷击的重要装置。
它能够有效地引导和分散雷电的电流,从而保护设备和人员的安全。
下面将详细介绍避雷器的工作原理。
1. 避雷器的组成避雷器主要由金属氧化物压敏电阻器、陶瓷外壳、引线和接地装置等部份组成。
金属氧化物压敏电阻器是避雷器的核心部件,它具有高电阻和低电压的特性,能够在电压超过一定阈值时迅速变为低电阻状态,将雷电的电流引导到地面。
2. 工作原理当雷电接近建造物或者设备时,避雷器会迅速感应到雷电的电场变化。
金属氧化物压敏电阻器的电阻随电压的变化而变化,当电压超过其阈值时,电阻迅速变小,形成一条低阻抗通路。
这样,避雷器就能够将雷电的电流引导到地面,保护设备和人员的安全。
3. 接地装置的作用避雷器的接地装置是其工作的重要组成部份。
接地装置通过将避雷器与地面有效连接,确保雷电电流能够顺利流入地下。
接地装置通常由导体材料制成,如铜杆或者铜板,并埋入地下深处,以确保良好的接地效果。
良好的接地装置能够降低电阻,提高避雷器的工作效果。
4. 避雷器的分类根据使用场景和工作原理的不同,避雷器可以分为气体避雷器和金属氧化物避雷器两种类型。
气体避雷器主要利用气体放电原理来分散和消除雷电电荷,适合于高压电网等场景。
金属氧化物避雷器则是目前应用更为广泛的一种避雷器,其主要利用金属氧化物压敏电阻器的特性来引导雷电电流。
5. 避雷器的应用领域避雷器广泛应用于各种建造物和电气设备的保护中。
例如,高层建造、通信基站、输电路线、变电站等都需要安装避雷器来保护设备和人员的安全。
避雷器还常用于雷电监测系统中,通过监测避雷器的工作状态,及时发现雷电活动,提前采取防护措施。
总结:避雷器是一种重要的装置,能够有效保护建造物和电气设备免受雷击的危害。
它的工作原理是利用金属氧化物压敏电阻器的特性,将雷电的电流引导到地面,保护设备和人员的安全。
避雷器的接地装置起到关键作用,确保雷电电流能够顺利流入地下。
避雷器的工作原理

避雷器的工作原理避雷器是一种用于保护电力设备和建造物免受雷击伤害的重要装置。
它能够有效地引导和分散雷电能量,保护设备和建造物免受雷击的破坏。
下面将详细介绍避雷器的工作原理。
一、避雷器的基本组成避雷器主要由引线、放电电极、绝缘支撑体和接地装置等组成。
1. 引线:引线是避雷器的接入装置,通常由导电材料制成,用于将避雷器与电力系统或者设备连接。
2. 放电电极:放电电极是避雷器的核心部份,通常由金属氧化物制成,如锌氧化物、钛酸锌等。
放电电极的作用是在雷电冲击下形成导电通道,将雷电能量引导到地面。
3. 绝缘支撑体:绝缘支撑体是避雷器的绝缘部份,通常由陶瓷或者聚合物材料制成,用于支撑和保护放电电极。
4. 接地装置:接地装置是将避雷器与地面连接的装置,用于将引导到地面的雷电能量有效地分散和释放。
二、避雷器的工作原理基于两个重要的原理:放电原理和接地原理。
1. 放电原理当雷电冲击到达避雷器时,由于避雷器的放电电极具有较高的导电性,雷电能量会通过放电电极进入避雷器内部。
避雷器内部的金属氧化物材料具有较低的电阻,能够形成一条导电通道,将雷电能量引导到地面。
通过这种方式,避雷器能够将雷电能量从电力系统或者设备中有效地分散和释放,避免雷击伤害。
2. 接地原理避雷器的接地装置起到将雷电能量引导到地面的作用。
接地装置通常与地下的大地形成良好的接触,通过接地电阻的作用,将雷电能量有效地分散和释放。
良好的接地装置能够降低避雷器的工作电压,提高避雷器的放电能力,从而提高避雷器的保护效果。
三、避雷器的分类根据避雷器的使用场所和工作原理,避雷器可以分为室外避雷器和室内避雷器,以及非线性避雷器和金属氧化物避雷器。
1. 室外避雷器和室内避雷器室外避雷器主要用于电力系统的输电路线和变电站等室外设备的保护,能够有效地分散和释放雷电能量。
室内避雷器主要用于建造物内部的电力设备和路线的保护,能够防止雷击对设备和路线造成的损坏。
2. 非线性避雷器和金属氧化物避雷器非线性避雷器是一种利用非线性元件(如气体放电管)的特性来进行放电的避雷器。
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。
避雷器的工作原理及设计原理

避雷器的工作原理及设计原理一、引言避雷器是一种用于保护电力设备和电力系统的重要装置,其作用是在雷电活动时将过电压引到地面,保护电力设备免受雷击的伤害。
本文将详细介绍避雷器的工作原理及设计原理。
二、避雷器的工作原理避雷器主要由非线性电阻元件和金属氧化物压敏电阻(MOV)组成。
当电力系统浮现过电压时,避雷器会自动启动,将过电压引到地面,保护电力设备。
1. 非线性电阻元件避雷器的非线性电阻元件是由氧化锌等半导体材料制成的。
在正常工作情况下,非线性电阻元件的电阻很大,几乎不传导电流。
但当电力系统浮现过电压时,非线性电阻元件的电阻迅速变小,形成一条低阻抗通路,将过电压引到地面。
2. 金属氧化物压敏电阻(MOV)金属氧化物压敏电阻是避雷器中的关键元件之一。
它由氧化锌和其他金属氧化物混合而成。
在正常工作情况下,MOV的电阻很高,几乎不传导电流。
但当电力系统浮现过电压时,MOV的电阻迅速变小,形成一条低阻抗通路,将过电压引到地面。
三、避雷器的设计原理避雷器的设计原理是根据电力系统的额定电压和过电压等级来确定的。
以下是避雷器设计的普通原则:1. 额定电压避雷器的额定电压应与电力系统的额定电压相匹配。
额定电压是指电力系统正常工作时的电压水平。
2. 过电压等级过电压等级是指电力系统在雷电活动或者其他原因导致的电压突变时的最高电压水平。
避雷器的设计应能有效地将过电压引到地面,保护电力设备不受损坏。
3. 安装位置避雷器应安装在电力设备进入建造物或者其他设备的进线侧,以便及时将过电压引到地面。
4. 阻抗匹配避雷器的阻抗应与电力系统的阻抗相匹配,以确保过电压能够有效地引到地面。
5. 灵敏度避雷器应具有良好的灵敏度,能够迅速启动并引导过电压,以保护电力设备免受雷击的伤害。
四、结论避雷器是保护电力设备和电力系统的重要装置,其工作原理是通过非线性电阻元件和金属氧化物压敏电阻将过电压引到地面。
避雷器的设计原理是根据电力系统的额定电压和过电压等级来确定的。
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避雷器的原理与结构
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