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氧化锌避雷器组装在氧化锌阀内,氧化锌阀片具有较好的非线性伏安,在正常工作电压下,处于绝缘状态,在雷电过电压作用下具有很高的阻值。然后,出现低阻状态,雷电泄放,使与避雷器并联的电气设备的残压被抑制在设备绝缘值以下。有害的过电压消失后,阀片迅速恢复高电阻,处于绝缘状态,从而保护电气设备绝缘,避免电压损坏。氧化锌毛囊复合绝缘层中的钌具有电绝缘性能好、介电强度高、
氧化锌避雷器是一种保护性好的避雷器。采用氧化锌良好的非线性伏安法,在正常工作电压下流过避雷器的电流(微安或毫安);当过电压时,电阻急剧下降,过电压的能量被释放。达到保护效果。这种避雷器与传统避雷器的区别在于不放电间隙,会利用氧化锌的非线性特性进行放电和断路。
1.一种用于在雷击期间保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制电流持续时间并经常限制电流分配值的器具。避雷器有时被称为过电压保护器或过电压限制器。
2.避雷器连接在电缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效保护通信设备。一旦出现异常电压,避雷器就会动作,保护设备。当通信电缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不工作,被视为接地断路器。发生危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高压对地冲击,限制电压幅值,保护通信电缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速返回恢复原状,使通讯线正常工作。
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1、以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端
标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以上系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。
氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、避雷器和80%避雷器。
我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如:Y5WR-7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。
2、保证在单相接地过电压下运行且电力系统情况下的避雷器选型及必要性
从运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则:
(1)氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。
(2)在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下运行10s构成严重威胁。
且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。
而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。
而由于氧化锌避雷器的额定电压选择过低,使避雷器在单相接地过电压甚至许多暂态过电压下工作出现事故。电力部监察及生产协调司早在1993年10月30日第十七期情况通报上就对避雷器提出修改意见。
而在通报发布与新标准修订的过渡阶段,对中性点非接地系统的氧化锌避雷器额定电压、持续运行电压的选择提出了如下设计规则:额定电压在参考SiC避雷器灭弧电压设计基础上乘以1.2-1.3倍,持续运行电压为系统运行线电压
上述基本数据由于没有统一标准,避雷器及使用单位在设计制造中会有出入。
3、贯彻2000年版新标准,、合理地对避雷器进行选型的现实性
在我国2000年新标准中(GB11032-2000),额定电压的选择上述1.2-1.3倍原则得到了认可,但持续运行电压的选择则出现了新规定:从反映避雷器使用寿命的参数1.5Un//U1mA作为参考值选择(设计)避雷器持续运行电压。
以国内避雷器的设计、制造水平,一般值为80%,故持续运行电压选择为额定电压的0.8倍。这一点我们从伏安曲线的小电流区上看,是有根据的。
这样,在实践中根据具体条件进行模拟计算或按经验惯例对避雷器进行选型时,应考虑单相接地运行1h的过电压水平。但用户中的技术协议甚至电力设计院图纸中出现了许多与上述值有细微差别的额定电压值,我认为是不必要的(如10kV中出现16.5kV、16.7kV等)。
理由是实际设计避雷器过程中,额定电压值在伏-安曲线中是在小电流区里面,均小于U1mAAC值,追求细微之差在实际避雷器设计中得不到实现;另外从下面论述可知,按照新国标要求选择才能在许可过电压下使用(这是指不接地系统)。
避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。如图1所示就是一个避雷器。交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。交流无间隙金属氧化物避雷器具有优异的非线性伏安特性,响应特性好、无续流、通流容量大、残压低、抑制过电压能力强、耐污秽、抗老化、不受海拔约束、结构简单、无间隙、密封严、寿命长等特点福建莆田避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有安级电流通过。在过电压大电流作用下它便呈现低电阻,从而限制了避雷器两端的残压避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是它们的工作实质是相同的,都是为了保护通线缆和通设备不受损害。管型避雷器管型避雷器实际是一种具有较高熄弧能力的保护间隙,它由两个串联间隙组成,一个间隙在大气中,称为外间隙,它的任务就是隔离工作电压,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。这是一种保护间隙型避雷器,大多用在供电线路上作避雷保护。福建莆田阀型避雷器阀型避雷器由火花间隙及阀片电阻组成,阀片电阻的制作材料是特种碳化硅。利用碳化硅制作的发片电阻可以有效地防止雷电和高电压,对设备进行保护。当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免受雷电流的危害。在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通线路的正常通。