了解避雷器结构

合集下载

避雷器 工作原理

避雷器 工作原理

避雷器工作原理
避雷器是一种用于保护电气设备和建筑物免受雷电冲击的装置。

它利用了一种称为空气放电的物理现象来有效地分离和引导雷电电流,从而保护被保护设备和建筑物。

避雷器通常安装在建筑物的屋顶、高耸物体上或电力系统的关键节点处。

避雷器的工作原理如下:
1. 内部电气结构:避雷器的主要部件是金属氧化物压敏电阻器(MOV)。

MOV由金属氧化物陶瓷颗粒制成,颗粒之间用电
极连接成链状结构。

当正常工作电压下,MOV表现出高电阻。

2. 正常工作状态:在正常情况下,电力系统的电压不会超过避雷器的正常工作电压。

因此,避雷器处于高电阻状态,不会导通电流。

3. 雷电冲击:当电力系统或建筑物遭受雷电冲击时,系统电压会瞬间升高。

一旦电压超过避雷器的击穿电压(也称为耐压等级),避雷器内部的MOV会进入放电状态。

4. 放电过程:放电过程中,MOV内部颗粒之间的电阻急剧下降,使得电流能够通过避雷器进行传导。

这样,避雷器将雷电电流引导到地面或其他合适的导体上,以避免电流破坏设备或建筑物。

5. 再次正常状态:当雷电冲击结束后,电力系统电压恢复正常。

避雷器内部的MOV将重新回到高电阻状态,不会导通电流。

总结起来,避雷器通过利用MOV内部电阻的变化,将雷电电
流引导到地面或其他导体上,以保护电气设备和建筑物免受雷电冲击。

避雷器结构及原理资料

避雷器结构及原理资料

避雷器结构及原理资料避雷器(Surge Arrester)又称避雷器、过电压保护器,是用于保护电力系统及电气设备免受过电压损害的电器装置。

它能够将由雷电或系统故障引起的过电压,通过合适的接地手段,导入大地,从而保护电力系统和电气设备。

一、避雷器的结构一般来说,避雷器主要由以下几个部分组成:1. 导体:避雷器的上部即高压端和低压端分别接入导体,起到导电和导热的作用。

一般采用铝制材料或者铜制材料,具有良好的导电性和导热性能。

2. 绝缘材料:绝缘材料是避雷器中非常重要的部分,它用于隔离导体和大地以及其他导体之间的电荷,避免电击和火花危险。

常用的绝缘材料包括陶瓷、橡胶和塑料等。

3. 球形端子:球形端子位于避雷器的顶部,用于连接导体和绝缘材料。

球形端子通常由导电材料制成,以确保电流可以顺利通过,同时也具有良好的强度和耐蚀性。

4. 压敏电阻:压敏电阻是避雷器中最核心的部分,起到消除过电压的作用。

压敏电阻由粘土和金属氧化物等材料制成,当电压超过预设阈值时,电阻会迅速变小,引导过电压通过,并保护其他电气设备。

5. 外壳:避雷器的外壳一般由非金属材料制成,如橡胶、塑料或陶瓷等。

外壳起到保护避雷器内部的元件免受物理损坏和外界环境影响的作用。

二、避雷器的原理避雷器的原理主要是利用了压敏电阻的特性,当正常工作时,避雷器处于高电阻状态,不会导通电流。

当系统中出现过电压时,压敏电阻会瞬间降低电阻,将过电压引导至避雷器的接地端,通过接地将过电压导入大地,从而保护电力系统和电气设备免受损坏。

避雷器在正常工作时,通常处于高电阻状态,只有当电压超过一定阈值时才会响应。

这是因为压敏电阻的阻值与电压呈反比关系,当电压超过阈值时,材料内部的晶粒边界将破坏,导致材料成为导电状态。

此时,过电压会通过避雷器的接地端导入大地,从而防止电压超过设备的额定工作电压。

三、避雷器的应用举例1. 电力系统:在电力系统中,避雷器用于保护变压器、发电机、输电线路等重要电气设备免受过电压损害。

设备认知-避雷器的参数、作用、原理、结构及注意事项

设备认知-避雷器的参数、作用、原理、结构及注意事项

设备认知--避雷器的参数、作用、原理、结构及注意事项避雷器是保证电力系统安全运行的重要保护设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或由操作引起的内部过电压。

一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。

氧化锌避雷器是在20世纪70年代出现的一种新型避雷器,它具有无间隙、无续流、残压低等优点。

已经成为取代阀型避雷器、磁吹阀式避雷器的新一代产品,在电力系统广泛使用。

一、避雷器的型号说明、主要性能参数及代表意义1、型号说明2、名牌含义避雷器铭牌如上图,HY5WS-17/150型,HY表示凝合物外套氧化锌避雷器,无间隙,配电型,额定电压为17kV、标称放电电流下残压50kV,标称放电电流5kA。

二、避雷器的基本要求为了可靠地保护电气设备,使电力系统安全运行,需满足以下要求:避雷器的伏秒特性与被保护设备的伏秒性要正确配合,即避雷器的冲击放电电压任何时刻都要低于被保护设备的冲击电压。

避雷器的伏安型与被保护的电气设备的伏安型要正确配合,即避雷器动作后的残压要比被保护设备通过同样电流时所能耐受的电压低。

避雷器的灭弧电压与安装地点的最高工频电压要正确的配合,使在系统发生一相接地的故障情况下,避雷器也能可靠地熄灭工频续流电弧,从而避免避雷器发生爆炸。

当过电压超过一定值时,避雷器产生放电动作,将导线直接或经电阻接地,以限制过电压。

三、过电压1、过电压的含义在电力系统正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压下,由于雷击、操作、故障或参数配合不当等原因,电力系统中某些部分的电压可能升高,有时会大大超过正常状态下数值,此种电压升高称为过电压。

2、过电压的分类过电压主要分为内部过电压和大气过电压。

内部过电压:由于操作(合闻、拉闻),事故(接地、短路、断线等)或其他原因,引起电力系统的状态发生突然变化,从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程,这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。

这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚引起的称为内部过电压。

避雷器的工作原理及作用

避雷器的工作原理及作用

避雷器的工作原理及作用避雷器,又称雷电防护器,是一种用于保护建筑物、电气设备和电力输配电系统免受雷击伤害的装置。

它能够将雷电过电压的能量引导和吸收,确保电气设备及人身安全的完整。

本文将详细介绍。

一、工作原理:避雷器的工作原理与静电防护原理相似,利用了电荷分布的特性来将雷电过电压引导和消散。

当雷暴发生时,云层中形成强电场,从大气中沿着电离通道传导,最终通过地面的接收器释放能量。

以下是避雷器的详细工作原理:1. 避雷器结构:避雷器通常由金属氧化物压敏电阻器(MOV)、导电母线和保护芯筒等组成。

导电母线与电气系统连接,而MOV则连接于导电母线和芯筒之间。

2. 避雷器的引导作用:当雷电过电压发生时,通过避雷器引导电线以及电气设备的内部部件之间形成了一条低阻抗的电流路径,这样就能在保持其它电气设备正常运行的同时,将雷电过电压通过有效的路径消散掉。

避雷器的导电特性使得其能够快速导入过电压,并确保其正常工作。

3. 避雷器的消散作用:避雷器内部的金属氧化物压敏电阻器(MOV)的作用是将过电压转化为热能,并将其吸收和消散。

当雷电过电压超过设定的阈值时,MOV会迅速导通电流,将过电压分散到接地系统中,从而保护电气设备不受过电压伤害。

二、作用及意义:避雷器的作用主要体现在以下几个方面:1. 保护建筑物:建筑物是人们生活和工作的重要场所,也是雷击的主要目标。

避雷器可以通过引导雷电流线,将雷电的过电压转移到接地系统中,从而保护建筑物的安全。

避雷器的作用可以减少建筑物遭受雷击的概率,保护建筑物及其内部设备不受雷电伤害。

例如,一所高楼大厦上安装了避雷器后,当雷暴来临时,避雷器会引导雷电通过合适的路径传导到地面,而不是直接轰击到楼房上。

这样一来,就能避免建筑物受到雷击损害,有效保护住户和财产的安全。

2. 保护电气设备:电气设备常常面临着雷电过电压的危险,一旦电气设备受到雷击,就可能导致设备毁坏、停机甚至引发火灾等严重事故。

避雷器可以将雷电过电压引导并吸收,阻止其对电气设备造成伤害。

避雷器说明书

避雷器说明书

避雷器说明书一、产品概述避雷器是一种用于保护电力设备和电气设备的重要装置。

它可以有效地避免因雷电等电气突击而引起的设备损坏或人身伤害。

本说明书将详细介绍避雷器的结构、工作原理、安装要求和维护保养等内容,为用户提供全面的使用指南。

二、结构组成1. 外壳:避雷器外壳采用高强度、耐腐蚀的材料制成,在遭受雷电冲击时能够有效地保护内部结构。

2. 电极:避雷器的电极由高导电性材料制成,能够迅速将雷电冲击的电流引至地下,防止电流通过设备及导线进入电气设备内部。

3. 引线:避雷器引线采用特殊材料制成,具有较高的绝缘性能和电导率。

4. 接地装置:避雷器的接地装置是确保它能有效地将电流引至地下的重要组成部分。

请用户根据安装说明正确安装接地装置,确保其接地电阻符合标准要求。

三、工作原理当雷电冲击避雷器时,其电极将迅速产生放电现象,将大部分电流引至地下。

避雷器的外壳和引线能够有效地阻挡残余电流进一步穿过设备,从而起到保护作用。

四、安装要求1. 安装位置:避雷器应安装在电源输入端,确保其离电气设备的正负极距离适当,一般建议距离设备1米左右。

2. 接地:安装避雷器时,务必正确连接接地装置,确保接地电阻符合标准要求。

3. 防护:在避雷器附近应设置有效的防护装置,防止避雷器受到物理损坏。

五、维护保养1. 定期检查:用户应定期检查避雷器的外观和接地系统,确保其完好无损。

2. 清洁保养:避雷器表面应保持清洁,避免积尘和污垢影响其工作效果。

3. 更换周期:根据实际使用情况和制造商的建议,定期更换避雷器,以确保其性能始终处于良好状态。

六、注意事项1. DIY禁止:用户不得自行拆解或修复避雷器。

2. 过载保护:使用过程中,应根据设备的额定电流和额定电压选择合适的避雷器。

3. 温度限制:避雷器的工作温度应在指定范围内,避免过高温度影响其性能。

4. 存储条件:避雷器在长时间不使用时,应存放在干燥、通风的环境中,避免受潮。

七、常见问题解答1. 避雷器损坏怎么办?如果避雷器损坏,请立即停止使用,并联系售后服务人员进行维修或更换。

避雷器结构及原理基础知识

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

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筑物免受雷击损害的重要设备。

它能够迅速将雷电引入地下,保护设备和建筑物的安全。

下面将详细介绍避雷器的工作原理。

一、避雷器的基本结构避雷器通常由避雷器本体、绝缘支撑、接地装置和接线装置等组成。

1. 避雷器本体:避雷器本体是避雷器的核心部分,主要由金属氧化物压敏电阻器和外壳组成。

金属氧化物压敏电阻器是避雷器的主要工作元件,它能够在电压超过一定阈值时迅速变成高阻抗状态,从而将雷电引入地下。

2. 绝缘支撑:绝缘支撑用于支撑避雷器本体,并确保其与其他部件之间的绝缘。

3. 接地装置:接地装置用于将避雷器与地面有效连接,以便将雷电引入地下。

4. 接线装置:接线装置用于将避雷器与电力设备或建筑物的电路连接起来。

二、避雷器的工作原理基于金属氧化物压敏电阻器的特性。

当电力系统或建筑物受到雷电冲击时,电压会瞬间升高。

当电压超过避雷器的耐受电压时,金属氧化物压敏电阻器会迅速变成高阻抗状态,形成一个低阻抗通路,将雷电引入地下。

具体来说,金属氧化物压敏电阻器是由氧化锌等金属氧化物制成的。

在正常工作状态下,金属氧化物压敏电阻器的电阻非常高,几乎不导电。

但当电压超过其耐受电压时,金属氧化物中的晶粒之间会形成导电通道,电阻迅速减小,从而将雷电引入地下。

避雷器的接地装置起到了至关重要的作用。

接地装置通过将避雷器与地面有效连接,形成一个低阻抗通路,使雷电能够迅速通过避雷器引入地下。

这样就能够保护电力设备和建筑物免受雷击损害。

三、避雷器的应用领域避雷器广泛应用于各种电力系统和建筑物中,以保护设备和人员的安全。

1. 电力系统:避雷器常用于变电站、输电线路、配电装置等电力系统中,用于保护设备免受雷击损害。

特别是在雷暴天气中,避雷器能够迅速将雷电引入地下,保护电力系统的正常运行。

2. 建筑物:避雷器也常用于高层建筑、通信塔、石油化工设施等建筑物中,用于保护建筑物和设备免受雷击损害。

避雷器能够吸收和引导雷电,保护建筑物的结构和设备的安全。

避雷器的结构原理及用途

避雷器的结构原理及用途

避雷器的结构、原理及用途避雷器又叫过电压保护器,是用来保护各种电气设备免受雷击过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。

避雷器的类型主要有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器。

一、避雷器的结构、原理1、管型避雷器管型避雷器是一种保护间隙,是最简单的避雷器。

1)结构如上图所示,管型避雷器主要由产气管、内部间隙S1、外部间隙S2三部分组成。

产气管由纤维、有机玻璃或塑料等制成,其内部间隙装在产气管内,一个电极为棒形,另一个棒极为环形,外部间隙装在管型避雷器与带电的线路之间。

2)工作原理当输电线路遭到雷击或发生感应雷时,大气过电压使管型避雷器的内部间隙和外部间隙击穿,强大的雷电流通过接地装置流入大地。

但随之而来的是电力系统的工频续流,其值也很大。

雷电流和工频续流在管子内部间隙发生强烈的电弧,使产气管内壁的产气材料产生大量的气体,在管内形成很大压力,起到使气体从环形电极的开口喷出的纵吹作用,从而使电弧电流过零时熄灭,因此不用切断电路。

这时,外部间隙的空气恢复了绝缘,使管型避雷器与系统隔离,恢复系统的正常运行。

2、阀型避雷器阀型避雷器是一种能释放雷电或电力系统操作过电压能量,保护电气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。

1)结构如上图所示,阀型避雷器主要由装在密封瓷套中的火花间隙和非线形电阻阀片组成。

单个火花间隙由数个圆盘形的铜质电极组成,每对间隙用0.5~1mm厚云母垫圈隔开;普通阀型避雷器根据额定电压的不同,由数个或数十个单个的火花间隙构成;非线形电阻阀片是用特殊碳化硅制成的饼状元件,其颗粒相互接触,但其接触面不大于颗粒表面的1/10,它的电阻随着通过电流的不同在很大范围内变化。

2)工作原理阀型避雷器的火花间隙承受工频电压时是一个高阻值电阻,类似关闭的阀门,使工频电流很难通过;在遇到雷击过电压、内部过电压冲击时,又变成一个低阻值电阻,类似阀门开启,使冲击电流很容易通过;雷电流过去后,工频电流又使阀形电阻片呈现很高的电阻,类似阀门关闭。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

ZnO、SiC和理想避雷器伏安特性曲线的比较
本章结束
(2)雷击导线引起绝缘闪络,造成单相接地或相间适中短路, 其短路电流可能把导线、金具、接地引下线烧伤甚至烧断。 其烧伤的严重程度取决于短路功率及其作用的持续时间。 (3)架空地线档中落雷时,在与放电通道相连的那部分地线上, 有可能灼伤、断股、强度降低,以致断地线。
(4)当线路遭受雷击时,由于导线、地线上的电压很高,还可 能把交叉跨越的间隙或者杆塔上的间隙击穿。
二、线路遭受雷击的形式及危害
1、线路遭受雷击的形式
(1)感应雷 感应雷是当雷击于线路附近地面 时,在雷电放电的先导阶段,先导路 径中充满了电荷(例如负电荷),它对 导线产生了静电感应,在先导路径附 近的导线上积累了大量的异号束缚电 荷(正电荷)。当雷击大地后,主放电 开始,先导路径中的电荷自下而上被 迅速中和,这时导线上的束缚电荷转 变为自由电荷,向导线两侧流动。由 于主放电的速度很快,所以导线中的 电流也很大,感应电压波(正极 性)U=IZ就会达到很大的数值。
辅助 间隙
④等效电路
⑤主要不足点是强大的冲 击电流会造成三相变压器 的相间绝缘损坏。
主间隙 辅助间隙
1-圆钢; 2-主间隙; 3-辅助间隙; 4-被保护物; 5-保护间隙
2)、应用:常用于中性点不直接接地10KV 以下的配 电网络中,一般安装在高压熔断器的内侧,以减少变 电所线路断器的跳闸次数。
(2) 排气式避雷器
6、电力避雷器按放电类型分类:
保护间隙,排气式避雷器、阀型避雷器,氧化 主间隙 锌避雷器。 (1). 保护间隙 1)、结构:常见面形保护间隙避雷器 ①由主间隙和辅助间隙构成。 ②主间隙采用角形, 使工频续流电弧在自身电动力 和热气流的作用下,易于上升被拉长而自行熄灭。 ③辅助间隙的作用:为防止主间隙被外物短接而造 成接地短路事故
一 电力避雷器
1 避雷器的基本要求
电力避雷器: 用在电力输配线路上限制操作引起的内部过电压或 雷电过电压的装臵。
2 一般工作原理:
当作用电压超过电力避雷器的放电电压时,避雷器即 先放电,限制了过电压;放电体结束,绝缘强度能自己恢 复,保证电力设备正常运作。
★当电网由于雷击出现 瞬时脉冲电压时,防雷 器在纳秒内导通 。
图2-2 直击雷
雷电流的极性
根据观测,有75%~90%的雷电流是负极性的(即 雷云带负电荷),故主要是研究负极性时的情况。
雷暴日
一天内只要听到雷声就算一个雷暴日。雷暴日的 多少与纬度有关,雷暴日也与地形有关。由于山地局 部热雷云的影响,雷电通常比平原多,相对比值约3:1。
2、雷击对线路的危害
(1)绝缘子串闪络,电源开关跳闸严重时引起绝缘子串炸裂 或绝缘子串脱开形成永久性的接地故障。
氧 化 锌 电 阻
间隙
氧化锌 电阻
2) 氧化锌避雷器特点
电阻片具有非线性,正常工作电 压下,只有微安级电阻性电流流过, 避雷器的电阻非常大,泄漏电流非常 小;在过电压时避雷器的电阻非常小, 大电流泄得越快越好;残压低,动作 快,安全可靠。
图2-27 复合外套ZnO避雷器整体结构示意图
1-硅橡胶裙套;2-金属端头;3-ZnO阀片
单个火花间隙
R
阀电阻特性
0
U
阀片电阻的伏安特性曲线
④等效电路
均压电阻 间隙电容
阀片电阻
2)、应用
目前常用的避雷器,主要分低压(FS),高压(FZ) 两种阀型避雷器,可根据输电,配电网络的电压大小灵活 选择使用。
(4) 磁吹阀型避雷器
均压电阻 主火花间隙
与普通阀型避雷器基本相同, 增加磁吹放电间隙并采用高温阀片 电阻,其灭弧性能和通流能力比阀 型强。主要用在330KV以及超高压 变电所的电气设备保护。 等效电路
500kV变电站
与传统的碳化硅避雷器相比。氧化锌避雷器特点: (1)优异的保护性能。MOA具有很好的非线性特性。 (2)大的通流能力。具有良好的吸收雷击过电压和暂 态过电压的能力。 (3)较高的运行可靠性。 正常的工作状态下接近 绝缘状态,工频续流仅 为微安级,能量释放快 速恢复高阻状态,运行 可靠性高,抗污秽能力 强。
第 六 章 避 雷 器
1.雷击故障及防雷措施
2.电力避雷器分类 3.氧化锌避雷器的运Байду номын сангаас故障 4.典型避雷器产品
第一节
一、概 述
雷击故障及防雷措施
雷害事故是架空送电线路最频发的事故,我国历年送 电事故统计中,雷害事故平均约占60%以上。在雷曝日平均 40日以上的多雷地区和强雷地区,雷害事故可达送电事故 的70%以上。因此线路防雷工作在架空线路的安全运行工作 中是一项十分重要的工作。
4-高分子填充材料;5-一环氧玻璃钢芯棒; 6-吊环;7-环氧玻璃钢筒;8-法兰
图2-28 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 3-固定间隙距离用的合成绝缘子 2-串联间隙环状电极 4-线路绝缘子串
目前国内输电线路主要采 用金属氧化物避雷器(MOA)。氧 化锌避雷器由一个或并联的两 个非线性电阻片叠合圆柱构成。 它根据电压等级由多节组成, 35~110kV氧化锌是单节的, 220kV氧化锌是两节的,500kV 氧化锌是三节的,而750kV氧化 锌则是四节的。
35kV线路暂时不考核雷击跳闸率。
四道防线
(1)避雷线—防止线路遭受直击雷,引雷入地;
(2)改善线路的接地或加强线路的绝缘—保证地线遭雷击 后不引起间隙击穿而使绝缘闪络; (3)减小线路绝缘上的工频电场强度或采用中性点非直接 接地系统—保证即使线路绝缘受冲击发生闪络,也不至于 变为两相短路或跳闸。 (4)采用自动重合闸或采用双回路或环网供电—保证即使 线路跳闸也不至于中断供电。
辅助间隙
磁吹线圈
阀片电阻
(5)
复合磁吹阀型避雷器
主要用在超高压系统的线路中。 等效电路
主间隙 并联间隙
(6) 氧化锌避雷器
1) 构造 阀片由微小氧化锌晶粒为主 要材料,加入一些金属氧化 粉 , 经过加工成氧化锌电阻片。 ①伏安特性 ②并联间隙氧化锌避雷器 ③串联间隙氧化锌避雷器 ④全密封无间隙氧化锌避雷器
(3) 阀型避雷器 1). 结构: ①由放电间隙和非线形电阻阀片组成,并密封在瓷管内。 ②放电间隙是由若干个标准单个放电间隙(间隙电容)串联 而成,并联一组均压电阻,可提高间隙绝缘强度的恢复能力。 ③非线形电阻阀片也是由许多单个阀片串联而成.火花间隙 由数个圆盘形的铜质电极组成,每对间隙用0.5~1mm厚云母 片(垫圈式)隔开。
4、对电力避雷器的基本要求
(1)避雷器的伏秒特性的上限不 得高于电气设备的伏特特性的下 限。
避雷器的伏秒特性 电气设备的最高工频电压 电气设备的伏秒特性
(2)要求避雷器间隙绝缘强 度的恢复程度高于避雷器上恢 复电压的增长程度。
避雷器恢复电压
绝缘强度恢复高于 绝缘强度恢复低于 工频电压
5、产品型号说明
1)、结构 ①由产气管、内部间隙,外部间隙三部分组成,并密封在瓷 管内。 ②外部间隙的作用:使产气管在正常运作时隔离工作电压和 内部电压。 ③内部间隙和产气管共同作用:产生高压气体吹动电弧,使 工频续流第一次过零时熄灭。 ④等效电路 ⑤主要不足点是强大的冲击电流。伏秒特性很 陡,难以与保护对象理想配合。产生的过电压 危害电气设备绝缘,一般不作为保护高压电器 设备的绝缘。
设 备
★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。
例: 10kV变电所常见防雷保护
10kV 架空线 F 架空线 F 电缆线 F T 220/380V
3、电力避雷器的涉及的几个指标
(1)伏秒特性:指电压与时间的对应关系。 (2)工频续流:指雷电压或过电压放电结束 ,但工频 电压仍作用在避雷器上,使其流过的工频短路接地电流。 (3)绝缘强度自恢复能力:电气设备绝缘强度与时间的 关系,即恢复到原来绝缘强度的快慢。 (4)避雷器的额定电压:把工频续流第一次过零后, 间 隙所能承受的,不至于引起电弧重燃的最大工频电压,又 称电弧电压。
图2-3
感应雷雷击跳闸时零质绝缘子钢帽炸裂照片
三、防雷保护措施
国家电网公司规定:各电压等级线路的雷击跳闸率 在现阶段应力争达到如下目标:

110(60)kV: 0.525次/100km.a; 220kV: 0.315次/100km.a; 330kV: 0.2次/100km.a; 500kV: 0.14次/100km.a。
图2-1 感应雷
由感应雷形成的感应过电压数值常为100~200kV,最大也不超过600kV。 因此其对110kV以上线路的危害不大,但足以破坏35kV及以下的输电线路。
(2)直击雷 ——指带电的雷云直接对架空线路的地线、杆塔顶或导线、绝缘子等 放电,以波的形式分左右两路前进而引起直击雷过电压的现象。 直击雷过电压对于任何电压等级的线路都是危险的。 线路的雷电过电压除雷击杆顶之外,通常还有三种情况:①雷电击 于无避雷线的导线;②雷电绕过避雷线击于导线;③雷击于档距中央附 近的避雷线。
1、架设避雷线 2、适当加强线路绝缘 3、采用差绝缘方式 4、架设耦合地线 5、耦合地埋线 6、预放电棒与负角保护针(侧向避雷针) 7、升高避雷线减小保护角 8、塔顶避雷针 9、装设消雷器 10、加装悬挂式避雷器
第二节 避雷器的分类
避雷器,又叫做过电压限制器,它的作用是把已侵 人电力线、信号传输线的雷电高电压限制在一定范围之 内,保证用电设备不被高电压冲击击穿。常用的避雷器 种类繁多,但归纳起来可分为为四大类:(1)阀型;(2)放 电间隙型;(3)高通滤波型;(4)半导体型。根据用途分为 两大类,即电力避雷器和电信避雷器。本章主要介绍电 力避雷器和电信避雷器的基本工作原理、分类、应用。
JB/T 8459-1996《避雷器产品型号编制方法》
相关文档
最新文档