避雷器教学课件

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D—表示电机用 T—表示电气化铁道用 X—表示线路型 附加特性:W—表示防污型 G—表示高原型 TH—表示湿热带地区用
DL—表示电缆型避雷器(优点:产品采用全密封结构,爬电距 离大,能适用于重污染场所)
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
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★当电网由于雷击出现瞬 时脉冲★防雷器在纳秒内导通, 将脉冲电压短路于地 泄放,后又恢复为高 阻状态,从而不影响 用户设备的供电。
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图28 安装在输电线路上的带有间隙的复合外套ZnO避雷器
1-复合外套氧化锌避雷器本体
2-串联间隙环状电极
3-固定间隙距离用的合成绝缘子
4-线路绝缘子串
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外部过电压和内部过电压的概念
(1)外部过电压由雷电现象——直接雷击和雷电感应 引起,故名思义分为直击雷过电压和感应雷过电压。
(2)内部过电压:为开关操作、负荷突变以及断线、短 路和接地等故障所致,其中因电弧熄灭或重燃而产生 的称为操作过电压,因各次谐波(含基波)下线路参数 谐振所致的称为谐振过电压。
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避雷器知识ppt课件

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避雷器的日常维护运行
瓷套无裂纹、破损及放电现象,表面有无严 重污秽。 法兰、底座瓷套有无破裂。 均压环有无松动、锈蚀、倾斜、断裂。 避雷器内部有无响声。 与避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤 痕迹或烧断、断股现象,接地端子是否 牢固。 避雷器动作记录的指示数是否有改变(即判 断避雷器是否动作),泄漏电流是否正 常(即判断避雷器内部是否正常),动 作记录器连接线是否牢固,动作记录器 内部(罩内)有无积水。
再避雷器两端的工频电压有效值。基本上与系统 的最大相电压相当(系统最大运行线电压除以根 号3),540/1.732=311.8kV<324kV 避雷器的额定电压即避雷器两端之间允许施加 的最大工频电压有效值。正常工作时能够承受暂 时过电压,并保持特性不变,不发生热崩溃。 避雷器的残压是指放电电流通过避雷器时,其 端子间所呈现的电压 。
避雷器常见故障
避雷器受潮
电力系统中避雷器受潮引起泄露电流增加或 内部闪络事故最为常见 避雷器受潮的主要原因是密封不良或组装避 雷器过程中带进水分。在运行电压和环境 温度的作用下阀片内水分蒸干于阀片外侧 和瓷套内壁,引起沿面闪络。
避雷器常见故障
氧化锌避雷器电压分布不均,导致电阻片老化 500kV避雷器整体较高,必须采取均压措施。目 前生产厂家虽然采用加均压电容和均压环来均匀 整体电位分布,但因设计中缺乏正确的计算和验 证,仍有可能因电位分布不均导致避雷器部分阀 片老化而退出运行。
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,使靠 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
变高侧避雷器
避雷器运行监测器
避雷器在线监测器是串联 工作在避雷器下面用来 记录避雷器动作次数和 监测避雷器泄露电流的 一种装置。在线监测器 测量出来的是流过 MOA的总电流,其中 包括有功电流及容性电 流,而容性电流再设计 寿命期内是不变的,所 以,可近似地把读数增 加情况看成是电流有功 分量幅值的增加。

《避雷器知识全集》课件

《避雷器知识全集》课件
避雷器的使用寿命通常取决于其内部材料和结构,以及所遭受雷电冲击的频率和强度。定期检查和更换 是保障避雷器性能的重要措施。
避雷器的维护保养
定期对避雷器进行维护保养是确保其正常运行的关键。这包括清洁、检查接 线是否松动、防止污染物积聚等。
避雷器监测系统
避雷器监测系统可以实时监控避雷器的状态,及时发现和解决避雷器故障, 提高避雷系统的可靠性和可维护性。
防雷接地的基本原理
防雷接地是一种通过将设备接地来分散和吸收雷击电流的方法。它可以将过 高电压引入大地,保护设备和人员的安全。
避雷接地的分类和特点
1 单点接地
将设备的金属外壳或防雷接地装置的蓄电池等零件接地,以降低接地电阻。
2 接地网系统
采用大面积的接地网,有效降低接地电阻和雷击对设备的影响。
3 深层接地
鹰嘴式避雷针
鹰嘴式避雷针是一种常见的避雷装置,具有尖锐的导电体,能够Hale Waihona Puke 速引导雷击电流,保护设备和建筑物。
避雷器在电力系统中的应用
避雷器在电力系统中起到保护设备和减少电力故障的重要作用,确保电力供 应的稳定和可靠。
避雷器在通信系统中的应用
通信系统对稳定的供电和设备的保护有着极高的要求,避雷器可以有效降低雷击对通信设备的影响,提 供可靠的通信服务。
金属氧化物避雷器
采用金属氧化物作为导电介 质,具有耐压能力强、耐雷 电冲击优异等特点。
组合式避雷器
将空气式避雷器和金属氧化 物避雷器结合,发挥各自优 势,提高避雷器的整体性能。
避雷器的安装位置
避雷器的安装位置应根据实际情况考虑,通常需要安装在高度较高、暴露在雷电作用范围内的设备或建 筑物上。
避雷器的使用寿命
《避雷器知识全集》PPT 课件

避雷器故障培训课件

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按照规定的时间间隔,对避雷器设备进行预防性试验,检查设备的电气性能和机械 性能是否正常。
对于试验中发现的问题,及时进行处理和修复,确保设备在下次试验前能够正常运 转。
对于不合格的避雷器设备,及时进行更换或维修,确保设备的安全性和可靠性。
及时处理异常情况
对于避雷器设备在运行过程中 出现的异常情况,如异常声音 、异常震动、异常气味等,及 时进行处理和报告。
避雷器开路故障
故障现象
避雷器开路时,系统电压会升高,严重时甚至会损坏电气设备。
原因分析
避雷器开路故障通常是由于避雷器外部瓷套损坏、内部阀片断裂等原因所导致。当避雷器外部瓷套受到机械损伤 或腐蚀时,可能会导致避雷器开路;同时,当避雷器内部阀片断裂时,也会导致避雷器失去作用。
避雷器接地不良故障
故障现象
避雷器故障预防措施
加强设备巡检和维护
定期检查避雷器设备的运 行状态,包括外观、声音 、温度等,确保设备正常 运转。
及时清理避雷器设备周围 的杂物和积雪,防止影响 设备的散热和正常运转。
定期对避雷器设备的电气 性能进行检查,包括绝缘 电阻、介质损耗等,确保 设备电气性能符合要求。
定期进行预防性试验
处理建议
加强对接地装置的检查和维护, 保证避雷器的正常运行。同时, 在运行中加强监视,及时发现和
处理异常情况。
06
总结与展望
总结培训内容及收获
避雷器的基本原理
避雷器的故障类型
培训中介绍了避雷器的基本原理和作用, 使学员了解了避雷器在电力系统中的重要 性和作用。
培训中详细讲解了避雷器的各种故障类型 ,包括内部故障和外部故障,使学员能够 更好地识别和判断避雷器的故障。
谢谢您的聆听
THANKS

避雷针及避雷器PPT学习教案

避雷针及避雷器PPT学习教案
避雷针及避雷器PPT课件
会计学
1
第一节 避雷针及避雷线
定义:避雷
针是垂直安装 在被保护体顶 部的防止雷击 的接地金属棒 系统。
避雷线是悬于
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建筑物之上,第1页/共29页
用于将雷电流
第一节 避雷针及避雷线
作用:避雷针 及避雷线是防 止直接雷击的 装置,它通过 把雷电引向自 身使被保护物 免受雷击。
返回
第14页/共29页
高压避雷器
第15页/共29页
高压避雷器参数
规格型号
避雷器额 定电压KV
系统标准电 持续运行电
压(有效值) 压(有效值)
KV
KV
支流1mA参考 电压(不小 于)KV
标称放电流下 残压不大于 KV
陡波冲击残压 (不大于) KV
2ms操作通流 容量 电流 A.18次
Y5WS-17/50
b a
Hr h
第6页/共29页
避雷针保护系数
Kx=Rx/Ha=(1.6/(1+Hx/h)) Rx 保护半径 Ha 避雷针有效高度 Hx 被保护高度 例如:建筑物高30M 避雷针10M被保护高度
30M时 Kx=1.6/(1+30/40)<1 20M时 Kx=1.6/(1+20/40)>1
50N-MF- 50KA
125M-
100W ≤1.1to1 ≤0.1dB ≤600μJ
N
≤2.5nS
CO-A
1GHz
第19页/共29页
网络信号避雷器
第20页/共29页
防雷分类
第一类:制造、储存火工品等,因火花可 引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;
第二类:国家重点文物单位;国家级建筑 及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆; 制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物, 且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破 坏和人身伤亡者;

《避雷器知识全集》课件

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避雷器的选型原则
根据保护对象和要求选择避雷器类型
根据被保护设备的特点和要求,选择适合的避雷器类型,如管型避雷器、阀型避雷器等。
确定避雷器的额定电压和电流
根据被保护系统的额定电压和电流,选择符合要求的避雷器规格。
考虑避雷器的持续运行电压和最大雷电冲击电流
确保选择的避雷器能够承受预期的持续运行电压和最大雷电冲击电流。
避雷器常见故障及排除方法
故障一
避雷器泄漏电流过大。
排除方法
对避雷器进行更换或维修。
故障二
避雷器动作性能异常。
排除方法
对避雷器进行动作性能测试,检查其是否正常工作 ,如有异常应及时更换或维修。
故障三
避雷器表面电弧烧伤。
排除方法
对避雷器表面进行修复或更换。
05
避雷器的发展趋势与未来 展望
避雷器技术的发展趋势
市场需求持续增长
01
随着电力系统的不断发展,避雷器市场需求持续增长,未来市
场前景广阔。
技术创新推动市场发展
02
避雷器技术的不断创新将推动市场发展,提高产品性能和降低
成本。
市场竞争格局变化
03
未来避雷器市场竞争格局将发生变化,品牌、质量、服务等方
面的竞争将更加激烈。
对未来避雷器技术的展望与探索
探索新材料和新工艺
避雷器的接地方式与电阻值
选择合适的接地方式
定期检查和维护接地系统
根据实际情况选择合适的接地方式, 如集中接地、分散接地等。
定期检查和维护接地系统,确保其完 好有效,及时处理存在的问题。
确定接地电阻值
根据相关标准和规范,确定合适的接 地电阻值,以确保避雷器能够正常工 作。
04

避雷器的结构与原理ppt课件

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流只有微安级;当系统出现危害电器设
备绝缘的过电压时,由于氧化锌电阻片
的非线性,避雷器两端的残压被限制在
允许值之下,并且吸收过电压能量,从
而保护了电器设备的绝缘。
3
避雷器的运行特性 1)在正常工作电压情况下,避雷器对地有较高的 绝缘电阻,等于开路。 2)在出现异常电压(如大气过电压)时,不论异常 电压频率的高低,避雷器均能很快地对地接通, 使雷电流迅速对地放电。这时避雷(器)电阻变 得很小,接近短路。 3)在异常电压、大电流通过避雷器时,避雷器不 能过热或损坏。 4)在雷电流以及短的时间通过后恢复到正常电压 时,能迅速灭弧,电阻马上变得极大,对地又立 即不通,停止放电,阻止电路的正常工频电流跟 随通过。
l—橡皮圈;2—端盖; 3—上接线端,4—弹簧; 5—瓷套;6—阀片; 7—底盖;8—下接线端
9
阀片以氧化锌(ZnO)与少量金属氧化物烧结而成 单基片避雷器
双基片避雷器 多基片避雷器 能量分配的问题,如果在一个避雷器里使用3个或 3个以上的基片,那么其每个基片的启动电压和 内阻要做到非常近似。因为在高电压大电流状态 下即使是1欧姆的电阻差别也会使氧化锌基片造 成能量分配的不均衡,那么就会有某一片损坏而 其他没有损坏或者很少损坏, 特点就是反应时间短,可在ns级
• 有普通型和磁吹型两类。电阻阀片由金刚砂 (SiC)和结合剂烧结而成,称为碳化硅阀片
• 主要应用在变电所的高压防雷,特点是通流 量大,但是反应时间比较长,目前也是电力 系统最为常见的高压防雷产品。
8
C、氧化锌避雷器
氧化锌避雷器是很多(个)氧化锌电阻 片组成,片的数量由电压决定。
氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片 (又称阀片)具有良好的非线性伏安特性。 当避雷器上加上正常工作电压时,阀片 中只有很小的泄漏电流(微安数量级)通 过。出现过电压时,避雷器中有很大的 电流通过,但电压却被限制在一定范围 内。

《避雷器及接地装置》课件

《避雷器及接地装置》课件

将系统与大地相连,常用于电力系统的
接地装置。
3
极耳接地
主要用于移动设备以及大型工程项目, 通过多个极耳来建立地网,使设备与地 面紧密连接进行接地保护。
接地电阻的测试方法
电瓶维纳斯法
电瓶维纳斯法可以测量接地性能的质量,是最常用的测试方法之一。
三线四针法
三线四针法可以自动消除接线电阻,实现精度更高的测量。
先断开与电源的联系,并采取适当的安
全措施。
3
避免交叉干扰
在接地装置的建造和使用过程中,应尽 可能避免与其他电气设备的干扰和交叉 干扰。
母线接地及例子分析
变电站
为保证母线的安全运行,变电站 采用具有不同级别的母线接地方 式。
输电线路
输电线路的母线接地故障可影响 整个电力系统,其接地方式需经 过精心设计和部署。
它们的作用是什么?
它们可以保护电力设备和人 员不受过电压的影响,同时 可以保证电气设备的正常工 作。
避雷器的作用
防雷接地支架
避雷器用于保护电网系统不受雷 电的影响,常常和防雷接地支架 一起使用。
防过电压
避雷器作为防止过电压的装置, 可避免因电网过电压而引起的电 压骤升骤降。
保护电力系统
避雷器可以避免电力系统因受到 雷击而损坏,保护整个电力系统。
术的应用实现管道的永久性耐腐蚀,同
3
耐张构架法
时具有保护地的效果。
耐张构架法主要适用于在平原、沙漠、
草原等土地上建设输油、输气管道线路,
以保证管道线路的稳定性和安全运行。
避雷器及接地装置的维护方法
1 标准化管理
对避雷器及接地装置的维护应建立标准化的管理制度,确保维护工作顺利进行。
2 定期检查
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(1)避雷器的保护原理 避雷器设臵在与被保护设备对地并联的位臵,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,线路又恢复了正常传输的工 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 雷电侵入波 被保护设备 器将转变为高阻状态,接近于开路 避雷器 ,此时避雷器的存在将不会对线路 线路 上正常工频电压的传输产生响应。
③、通流容量大 由于氧化锌避雷器没有间隙,其允许吸 收能量不受间隙烧伤的制约而仅与自身的强 度有关。研究表明,在雷电或操作过电压作 用下,氧化锌阀片单位体积吸收的能量比碳 化硅阀片大4倍左右,另外,由于氧化锌阀片 残压的分散性小,约为碳化硅阀片的1/3,电 流分布特性较为均匀,可以考虑通过阀片并 联或整只避雷器并联的方式来进一步提高氧 化锌避雷器的通流容量。
线路
间隙
火 花 间 隙 组
阀片电阻
阀 片
普通阀型避雷器
火 花 间 隙 组
普通阀式避雷器整体结构
电弧拉长式磁吹间隙
磁吹避雷器的原理电路
5、氧化锌避雷器
(1)氧化锌避雷器的基本结构
氧化锌避雷器采用的核心部件是氧化锌压敏电阻阀片,它以氧 化锌(ZnO)为主体,适当添加其它金属氧化物,经专门加工成细粒 并混合搅拌均匀,再经烘干、压制成工作圆盘,在1000℃以上的高温 中烧制而成。典型氧化锌压敏电阻的显微结构包括氧化锌主体、晶界 层、尖晶石晶粒以及一些孔隙等部分,其示意图见下图(a),显微照 片(b)。
在雷电过电压作用下,避雷器开始动作导通后,就 形成了相导线对地的近似短路。由于雷电过电压持续时 间很短,当避雷器两端的过电压消失后,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, 该电流称为工频续流。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,另 一方面也会使避雷器自身受到损坏。为此,避雷器应具 备较强的绝缘强度自恢复能力,应能在雷电过电压消失 后工频续流的第一次过零时自行切断工频雷器------变电所防雷保护的重点对象是变 压器,而前面两种因截波问题都不能承担保护变压器的重 任。阀式避雷器主要由火花间隙及与之串联的工作电阻两 部分组成,为避免外界因素(大气条件、潮气、污秽等) 的影响,它们密封于瓷套中。注:火花间隙采用的是均匀 电场。 磁吹阀式避雷器------为了减小阀式避雷器的切断比和 保护比之值,及为了改进其保护性能,采用了灭弧能力较 强的磁吹火花间隙和通流能力较大的高温阀片.(仍然存在 工频续流的问题,通流容量不大)
伏秒特性是将放电间隙击穿电压值与放电时间联系起来以表征间 隙击穿特性的一种方法。 通过实验绘制间隙伏秒特性的方法是:保持间隙距离和冲击电压波 形不变,逐渐升高电压使间隙发生击穿,记录击穿电压波形,读取击 穿电压值U与击穿时间t
间隙的伏秒特性曲线的形状与间隙中的电场分布有关。在均匀场和稍不均 匀电场中,击穿时的平均场强较高,放电发展较快,放电时延较短,伏秒特性 曲线平坦;在极不均匀电场中,平均击穿场强较低,放电时延较长,放电分散 性大,伏秒特性曲线较为陡峭。 实际上,放电时间具有分散性,即在每级电压下可测得不同的放电时间, 所以伏秒特性是具有上、下包线为界得带状区域。工程上为方便起见,通常用 平均伏秒特性或50%伏秒特性曲线表征间隙的冲击击穿特性,在绝缘配合中伏 秒特性具有重要的意义。 1—电气设备的伏秒特性; 2—避雷器的伏秒特性; 3—电器设备上可能出现 的最高工频电压 避雷器与电气设备的 伏秒特性配合
(2)伏安特性 氧化匀压敏电阻在实际应用中最为重要的 性能指标是其电压与电流之间的非线性关系, 即伏安特性,典型氧化锌阀片的伏安特性如下 图所示,该特性可大致划分为三个工作区:即小 电流区、限压工作区和过载区。
氧化锌压敏电阻阀片伏安特性
在小电流区,阀片中电流很小,呈现出高阻状态,在系统正 常运行时,氧化锌避雷器中的压敏电阻阀片就工作于此区。 在限压工作区,阀片中流过的电流较大,特性曲线平坦,动态 电阻氧化锌压敏电阻阀片与碳化硅阀片的伏安特性伏安特性的比较 小,压敏电阻发挥对过电压的限压作用在此区内的非线性指数约为 0.015-0.05。 在过载区,阀片中流过的电流很大,特性曲线迅速上翘,电阻 显著增大,限压功能恶化,阀片出现电流过载。
(a) (b) 氧化锌压敏电阻的显微结构示意图(a)和显微照片(b)
氧化锌主体的电阻率为(0.001-0.1)Ω〃m, 由尺寸为(10-30)μm的ZnO的晶粒组成,固溶 有微量Co的Mn等元素,晶界层是由许多添加成 份组成,在低电场区其电阻率大于108Ω〃m ,在高电场区,晶界层将导通。尖晶石晶粒是 氧化锌与氧化锑的混合氧化物,同时还掺有Co 、Mn、Ni和Cr等杂质元素,晶粒平均直径约为 几个μ m。孔隙分布在氧化锌晶粒和晶界层内。
角形保护间隙
优点:其结构简单,造价低廉,维护方便。 缺点:由于保护间隙在动作击穿后会产生高峰 值的截波,所以它不能被用于保护电机 、变压器和电抗器等带线圈绕组的电气 设备。同时,保护间隙的灭弧能力差, 难以有效地切断工频续流,会造成所在 系统因短路接地而跳闸,引起供电中断 ,为此就需要将保护间隙配合自动重合 闸使用。 使用:在10kV以下电网中使用。 每当间隙过电压击穿后,在工作电压的作用下将 有一工频电流继续流过已经电离化了的通道,这一电 流称为工频续流。



供电分公司线路工区 段利军
第一章 避雷器的基本原理
避雷器是一种过电压保护装臵,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一定水平之下,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 限制一部分操作过电压,因此称之为过电压限制器是更为确 切的。
设 备
(2) 对避雷器的基本要求 为了使避雷器能够发挥出预计的保护效果,它必须满足两个基本性 能要求 ①有良好的伏秒特性,以易于实现合理的绝缘配合。 ②应有较强的绝缘强度自恢复能力,以利于快速切断工频续流,使 电力系统得以继续运行。 电气设备的冲击绝缘强度都由伏秒特性(曲线)表示。避雷器与被 保护电气设备的伏秒特性之间应有合理的配合,才能发挥保护作用。
④、温度响应和陡波响应特性较为理想 氧化锌阀片具有良好的温度响应特性,在低电流密 度范围(<10-3A/cm2)内呈现出负的温度系数,如图所 示。在高电流密度区,呈现很小的正温度系数,可以忽 略温度变化氧化锌避雷器的温度响应特性对保护性能的 影响。
氧化锌避雷器的温度响应特性
此外,氧化锌避雷器还具有较为理想的陡波响应 特性,它不存在间隙放电的时延问题,仅需要考虑陡 波下伏秒特性的上翘特征,而这种上翘特性要比碳化 硅阀片低得多,因此对陡波过电压的保护效果得到了 明显的改善,如图所示 。
避雷器的发展史
1、角形保护间隙 结构和工作原理:常用的角形保护间隙如下图所示。 由主间隙1和辅助间隙2串联而成。主间隙的两个电极做 成角形,在正常运行时,间隙对地是绝缘的,当承受雷 电过电压作用时,间隙击穿,工作线路被接地,从而使 得与间隙并联的电气设备得到保护。 辅助间隙的设臵是为了防止主 间隙被外物(如小鸟)短路, 以避免整个保护间隙误动作。 主间隙做成羊角形,主要是为 了便于让工频续流电弧在其自 身电磁力和热气流作用下被向 F—工频续流电弧运动方 上拉长而易于熄灭。 向
2、排气式避雷器 结构和工作原理:排气式避雷器的原理结构如下图所示。它由两个间 隙串联组成。一个间隙S1装在产气管1内,称为内间隙(又称管型避雷 器)。另一个间隙S2装在产气管外,称为外间隙。而当雷电压过电压 作用于避雷器两端时,内、外两个间隙均被击穿,使雷电流经间隙入地, 在雷电过电压消失后,系统正常运行电压将在间隙中继续维持工频续流 电弧,电弧的高温使产气管内的有机材料分解 并产生大量气体,使 线路 管内气压升高,气体 在高气压作用下由环 外部间隙 形电极的孔口急速喷 动作 出,从纵向强烈地吹 棒形电极 产气管 胶木管 指示 动电弧通道,使工频 器 续流在第一次过零时 熄灭。
从伏安特性上可见,氧化锌阀片具有良好的非线性特性,如下图所 示,它比碳化硅阀片的伏安特性要优越得多。氧化锌避雷器在过电压作 用时电阻很小,残压很低,而在系统正常运行电压作用时电阻很高,实 际上接近于开路,因此不必用类似于碳化硅避雷器那样采用间隙来隔离 正常运行电压,可以将氧化锌压敏电阻直接接到电网上运行也不致被烧 坏。通过比较下图中的两种伏安特性可知,两者在10kA下残压大致相等, 但在系统正常运行相电压下,碳化硅阀片电流达(200-400)A,而氧化 锌阀片则为(10-50)μA,可近似认为等于零,这也是氧化锌避雷器可 以不用串联间隙而成为无间隙与无续流避雷器的原因。
③、起始动作电压 起始动作电压是指氧化锌避雷器通过1mA工频电流幅值或直流电 流时,其两端工频电压幅值或直流电压值,该值大致位于伏安特性 曲线上由小电流区向限压工作区转折的转折点处,从这一电压开始, 避雷器将进入限压工作状态。 ④、残压 残压是指避雷器通过规定波形的冲击电流时,其两端出现的电 压峰值,残压越低,避雷器的限压性能越好。
氧化锌避雷器的陡波响应特性
(4)氧化锌避雷器的电气特性参数
①、额定电压 额定电压是指允许加在避雷器两端的最大工频电压有效值。这一 参数是按电网单相接地条件下健全相上最大工频过电压来选取的,并 通过动作负荷试验和工频电压耐受特性试验进行校核。在额定电压下, 避雷器应能吸收规定的雷电或操作过电压能量,其自身特性基本不变, 不发生热击穿。Ur≥KUt(额定电压 切除故障时间系数 暂时过电压) Ut=1.1Um(系统最高电压)Um=1.15Un 10kv系统 U相=5.77KV Um=11.5kv Ut=12.65KV Ur≥16.445KV ②、持续运行电压 持续运行电压是指允许长期连续加在避雷器两端的工频电压有效值。 氧化锌避雷器在吸收过电压能量时温度升高,限压结束后避雷器在此 电压下应能正常冷却而不致发生热击穿。避雷器的持续运行电压一般 应等于或大于系统的最高运行相电压。
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