1)用于保護電氣設備免受高瞬態過電壓危害并限制續流時間也常限制續流幅值的一種電器,本術語包含運行安裝時對于該電器正常功能所必須的任何外部間隙,而不論其是否作為整體的一個部件,注1:避雷器通常連接在電網導線與地線之間。
然而有時也連接在電器繞組旁或導線之間,注2:避雷器有時也稱為過電壓保護器,過電壓限制器(surgedivider),摘自:,GB/T2900.12-2008,2)避雷器是通線纜防止雷電損壞時經常采用的另一種重要的設備。
交流無間隙金屬氧化物避雷器用于保護交流輸變電設備的絕緣,免受雷電過電壓和操作過電壓損害,適用于變壓器,輸電線路,配電屏,開關柜,電力計量箱,真空開關,并聯補償電容器,旋轉電機及半導體器件等過電壓保護,特點與原理編輯交流無間隙金屬氧化物避雷器具有優異的非線性伏·安特性。
響應特性好,無續流,通流容量大,殘壓低,過電壓能力強,耐污穢,抗老化,不受海拔約束,結構簡單,無間隙,密封嚴,壽命長等特點,本避雷器在正常系統工作電壓下,呈現高電阻狀態,僅有安級電流通過,在過電壓大電流作用下它便呈現低電阻。
從而限制了避雷器兩端的殘壓分類編輯避雷器分為很多種,有金屬氧化物避雷器,線路型金屬氧化物避雷器,無間隙線路型金屬氧化物避雷器,全絕緣復合外套金屬氧化物避雷器,可卸式避雷器,避雷器的主要類型有管型避雷器。
閥型避雷器和氧化鋅避雷器等,每種類型避雷器的主要工作原理是不同的,但是它們的工作實質是相同的,都是為了保護通線纜和通設備不受損害,管型避雷器管型避雷器實際是一種具有較高熄弧能力的保護間隙,它由兩個串聯間隙組成。
一個間隙在大氣中,稱為外間隙,它的任務就是隔離工作電壓,避免產氣管被流經管子的工頻泄露電流所燒壞另一個裝設在氣管內,稱為內間隙或者滅弧間隙,管型避雷器的滅弧能力與工頻續流的大小有關,這是一種保護間隙型避雷器。
大多用在供電線路上作避雷保護,閥型避雷器閥型避雷器由火花間隙及閥片電阻組成,閥片電阻的制作材料是特種碳化硅,利用碳化硅制作的發片電阻可以有效地防止雷電和高電壓,對設備進行保護,當有雷電高電壓時,火花間隙被擊穿。
閥片電阻的電阻值下降,將雷電流引入大地,這就保護了線纜或電氣設備免受雷電流的危害,在正常的情況下,火花間隙是不會被擊穿的,閥片電阻的電阻值較高,不會影響通線路的正常通,氧化鋅避雷器氧化鋅避雷器是一種保護性能優越。
質量輕,耐污穢,性能穩定的避雷設備,它主要利用氧化鋅良好的非線性伏安特性,使在正常工作電壓時流過避雷器的電流極小(安或毫安級)當過電壓作用時,電阻急劇下降,泄放過電壓的能量,達到保護的效果,這種避雷器和傳統避雷器的差異是它沒有放電間隙。
利用氧化鋅的非線性特性起到泄流和開斷的作用,以上介紹了幾種避雷器,每種避雷器各自有各自的優點和特點,需要針對不同的環境進行使用,才能起到良好的避雷效果,作用編輯避雷器連接在線纜和大地之間,通常與被保護設備并聯。
避雷器可以有效地保護通設備,一旦出現不正常電壓,避雷器將發生動作,起到保護作用,當通線纜或設備在正常工作電壓下運行時,避雷器不會產生作用,對地面來說視為斷路,一旦出現高電壓,且危及被保護設備絕緣時。
否則也會導致保護器損壞,第五,本試驗過程中,間隙放電發生后,電流突變但電壓不會有很明顯的回落,這是氧化鋅和碳化硅產品的材料性能不同所至,是一種有益的現象,某些電力公司依據老式碳化硅產品電壓會明顯回落,來套做測試氧化鋅保護器的合格判據。
是不了解材料原理造成的誤解,第六,不得對有間隙產品進行直流1mA參考電壓試驗,因為間隙放電電流遠高于1mA,測試此參數毫,相反,對有間隙產品測試1mA值,很可能升壓高到保護器絕緣損壞,都不足1mA,平白把一個完好的產品測試壞了。
本文相關詞條解釋保護器汽車防撞保護器是集光,機,電,算四大技術為一體的高新技術產品,在汽車行駛中,保護器能根據車速檢測前方距離內是否有障礙物,如果出現障礙物,保護器就會發出報警聲提醒駕駛員減速剎車,,如果駕駛員因疲勞駕駛或注意力不集中而沒有采取剎車時。
保護器會對車輛進行自動減速,自動剎車,大限度減少碰撞事故的發生,減輕碰撞事故對人員和車輛造成的傷害,亮財牌"汽車保護器分為主動保護--汽車防撞保護器(ACS)和被動保護--碰撞消能裝置兩部分,過電壓過電壓是指工頻下交流電壓均方根值升高。
對于第三代產品,工頻放電電壓測試是必須進行的試驗,至于電流的考察,采用高性能間隙的,通常測試電導電流采用低性能間隙的,通常測試泄漏電流,對于產品,電容耐壓測試是必須進行的試驗,對于自控式產品。
還須測試工頻接入電壓對于非自控式產品,還須測試電阻器功率,對于第五代產品,由于其實際上是兩代產品的復合使用,所以理論上講,應分別進行四種試驗,試驗程序會比較麻煩,一般廠家會依據自己產品的特點重點某兩個上述試驗來降低用戶的試驗難度。
下面對工頻放電電壓試驗的一些常見問題做一點說明,因為這個試驗是當前主力的第三代過電壓保護器核心驗收試驗,而相關標準對其測試方法的說明過于簡單,試驗方法及步驟可參看部標JB/T9672-2005,或正規生產廠家的產品使用說明書。
故障率上升,另一種是采用有接地電流的普通阻容吸收器,頂替了原設計的自控式阻容吸收器,導致系統整體的接地電容電流無端增加數安培,引發系統頻繁誤跳閘,解決方法:較好不要更改設計院設計的型號和廠家,若實在需要更改。
也應該選擇與原設計產品結構特征相同的產品,驗收方法:采用原設計產品的測試方法進行測試,可以通過的產品才可以替換使用,或聽取無利益關聯的第三方專家意見,判斷是否替換合理,二,其它事故原因概述,除了上述四大事故。
其它事故多是所有高壓電器的普遍問題,比如:1,使用說明書與產品不符導致使用錯誤,這是產品的普遍問題,2,原材料作假或以舊翻新導致的事故,同樣是產品的普遍問題,3,采購時對溫度或海拔超標沒有留意,這是高壓經銷商常犯的錯誤。
4,密封,緊固,防銹等做得不好,這是設備缺乏的小廠的普遍問題,5,用戶安裝使用失誤,這種情況需要廠家能和用戶保持良好的互動,6,工作環境惡劣(如操作頻繁)或原理上的固有缺陷導致的事故,這種事故只能通過采用更先進的產品或添加其它輔助保護設備來解決。
三,過電壓保護器驗收試驗中的常見疑問,有經驗的經銷商,通過閱讀生產企業的產品使用說明書,看的驗收測試方案,就可以判斷該產品是屬于哪一代的產品,應該是一個什么樣的價位(企業的說明書不在此列,因為與實際產品嚴重不符。
甚至都無法按說明書做測試),幾代過電壓保護器的較重要驗收試驗項目歸納如下表:特征描述典型驗收試驗項目第二代無間隙氧化鋅直流1mA電壓,0.75泄漏電流第三代有間隙氧化鋅工頻放電電壓,直流電導電流阻容吸收工頻接入電壓。
電容耐受電壓第五代復合式阻容避雷器24代或34代的試驗方法對于第二代產品,因為可以參考普通避雷器的測試規范,一般各個生產廠家的驗收方案是一致的:均為直流1mA參考電壓測試,以及0.75直流參考電壓下泄漏電流測試。
過電壓保護器和避雷器都有過電壓保護電氣設備的作用,在電力系統中的過電壓:暫時過電壓(工頻過電壓,諧振過電壓);操作過電壓;雷電過電壓;過電壓保護器有無雷電過電壓的作用就要看其設計參數了,避雷器不僅僅為雷電過電壓的保護。
過電壓保護器是在電壓超過整定值后,保護器斷開電源,起到保護作用,避雷器在遇雷擊時,直接將高電壓大電流導入接地系統,并斷開電源以避免電源因雷電產生的高壓影響,過電壓分為外部過電壓和內部過電壓,內部過電壓只要是操作過電壓。
過電壓保護器分類按照結構特征部分1,無間隙:功能部分為非線性氧化鋅電阻片2,串聯間隙:功能部分為串聯間隙及氧化鋅電阻片按照外形結構:F,復合絕緣外套T,T型底座:相間距離:包括85,131,150,200。
310,630等W1,戶外用,帶電纜W2,戶外用,不帶電纜按照保護對象:A,電機型:B,電站型:(并通用于常規配電領域)C,電容器型:特征電壓:包括3.8KV,7.6KV,12.7KV,42KV過電壓保護器有一種新型產品。
管型避雷器管型避雷器實際是一種具有較高熄弧能力的保護間隙,它由兩個串聯間隙組成,一個間隙在大氣中,稱為外間隙,它的任務就是隔離工作電壓,避免產氣管被流經管子的工頻泄露電流所燒壞;另一個裝設在氣管內,稱為內間隙或者滅弧間隙。
管型避雷器的滅弧能力與工頻續流的大小有關,這是一種保護間隙型避雷器,大多用在供電線路上作避雷保護,閥型避雷器閥型避雷器由火花間隙及閥片電阻組成,閥片電阻的制作材料是特種碳化硅,利用碳化硅制作的發片電阻可以有效地防止雷電和高電壓。
對設備進行保護,當有雷電高電壓時,火花間隙被擊穿,閥片電阻的電阻值下降,將雷電流引入大地,這就保護了線纜或電氣設備免受雷電流的危害,在正常的情況下,火花間隙是不會被擊穿的,閥片電阻的電阻值較高,不會影響通線路的正常通。
氧化鋅避雷器氧化鋅避雷器是一種保護性能優越,質量輕,耐污穢,性能穩定的避雷設備,它主要利用氧化鋅良好的非線性伏安特性,使在正常工作電壓時流過避雷器的電流極小(安或毫安級);當過電壓作用時,電阻急劇下降。
能釋放雷電或兼能釋放電力系統操作過電壓能量,保護電工設備免受瞬時過電壓危害,又能截斷續流,不致引起系統接地短路的電器裝置,避雷器通常接于帶電導線與地之間,與被保護設備并聯,當過電壓值達到規定的動作電壓時。
避雷器立即動作,流過電荷,限制過電壓幅值,保護設備絕緣電壓值正常后,避雷器又迅速恢復原狀,以保證系統正常供電,過電壓保護器:又名[過壓保護器,三相組合式過壓保護器",有的地區還叫做[三相組合式避雷器"。
用來限制存在于某兩物體之間的沖擊過電壓的一種設備,如放電間隙,避雷器或半導體器具,過電壓保護器為一種先進的保護電器,主要用于保護發電機,變壓器,開關,母線,電動機等電氣設備的絕緣免受過電壓的損害,一般來說過電壓保護器是屬于一種先進的避雷器部分替代品。
.避雷器絕緣電阻的測量
絕緣電阻的測量,對FS型避雷器而言,主要是檢查密封情況,若密封不嚴必然會引起內部受潮,因而使絕緣電阻明顯下降。按預試規程要求,測量時應試驗2500V兆歐表進行,測得其絕緣電阻應不低于2500MΩ。測試前將氧化鋅避雷器瓷套表面擦干凈,否則會因外套表面泄漏電流而影響測試的準確性。為此,在進行測試前需用吸水性好的干凈布將瓷套表面擦干凈,用細金屬線在外套靠前個傘裙下部繞一圈再接到兆歐表“屏蔽”接線柱上以影響。在測試中兆歐表與避雷器連接線要盡量短,并保證電氣接觸良好,測試時兆歐表應水平放置,搖速均勻,并以每分鐘120轉為宜,以取得良好的測量效果。 防雷器價格對FZ型避雷器而言,除檢查內部是否受潮外,還要檢查并聯電阻是否斷裂、老化,若并聯電阻老化、斷裂,因接觸不良,將使絕緣電阻增大。為確保測量值得準確,應測量二次并比較數據是否有變化。測量應使用同一電壓等級的同一塊兆歐表進行測量,否則無法比較。
2.直流1毫安參考電壓試驗
測試時在氧化鋅避雷器兩端施加0.75倍1毫安直流電壓(直流電壓脈動率不大于±1.5%),當通過避雷器的電流穩定在1毫安時。避雷器兩端的電壓應不小于25千伏。
3.直流泄漏電流試驗
測試時在避雷器兩端施加0.75倍1毫安直流電壓后,通過氧化鋅避雷器的泄漏電流應不大于50μA。在測試過程中,當泄漏電流達到30μA后還要繼續升高電壓,這時泄漏電流會劇增,此時應緩慢升高電壓,如升壓過快測量會不準確。為防止瓷套表面泄漏電流的影響,測試前應使用吸水性好的布將瓷套外表面擦干凈,以影響。
4.帶并聯電阻避雷器電導電流的測量
并聯電阻避雷器型號測量帶的電導電流使用的安表,其表的準確度應不低于1.5級,連接導線要粗且短,以減小導線電阻對測量的影響。測量時還要注意電暈電流及高電壓周圍雜散電容的影響。不宜用靜電電壓表測量。測試設備要遠離容易產生干擾磁場的設備,或設置屏蔽措施。 測量電導電流時,其直流試驗電壓的施加應從足夠低的數值開始然后緩慢升高,分段施加電壓并分段讀取電導電流值。待試驗電壓保持在規定時間后,如安表指針沒大擺動,其顯示值即為該電壓的電導電流值。 如果并聯電阻老化、接觸不良,則電導電流明顯下降,若并聯電阻斷裂,則電導電流降到零。假如并聯電阻本身進水受潮,電導電流會急劇增大,一般可達1000μA以上。 為確保高壓避雷器測試數的、準確,還要對不同溫度下測量的電導電流值進行比較,并將它們換算到同一溫度的電導電流值。經驗證明,溫度每升高10℃,電導電流則大約增大3%~5%。過電壓保護器試驗原理
為防止有意外因素對產品的損壞,在避雷器投運之前,應進行試驗及定期檢測。