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  • 輸入電流電壓經過數字濾波后,取出基波,然后用投影法計算出阻性電流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波數值穩定,故目前普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。   總電流基波峰值Ix1p在電壓基波U1(E1)方向投影為Ir1p,在垂直方向投影為Ic1p,φ為電流電壓基波相位角,其中包含選定的補償角度(圖七)。因此,用φ和Ir1p均能直觀衡量MOA性能。
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  • 電源防雷器和信號防雷器,防雷器也稱避雷器,浪涌保護器,電涌保護器(Surge Protection Devices,簡稱SPD),過電壓保護器。防雷器是通過現代電學以及其它技術來防止被雷擊中的設備。避雷器中的雷電能量吸收,主要是氧化鋅壓敏電阻和氣體放電管。防雷器主要是包括:電源防雷器和信號防雷器。
    已有 6 個回答
  • 有機外套金屬氧化物避雷器是有機絕緣材料和傳統的瓷套式金屬氧化物避雷器技術優點相結合的科研成果,它不僅具有瓷套式金屬氧化物避雷器的優點,還具有電氣絕緣性能好,介電強度高、抗漏痕、抗電蝕、耐熱、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性等優點。 使用條件: a.適用于戶內、或戶外; b.環境溫度-40℃~+55℃; c.海拔高度不超過3000m(瓷套式不超過1000m); d.電源頻率不小于48Hz,不超過62Hz; e.長期施加在避雷器端子間的工頻電壓應不超過避雷器的持續運行電壓; f.地震烈度8度及以下地區; g.最大風速不超過35m/s。
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  • 氧化鋅(ZnO)避雷器是七十年代發展起來的一種新型避雷器,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成。每一塊壓敏電阻從制成時就有它的一定開關電壓(叫壓敏電阻),在正常的工作電壓下(即小于壓敏電壓)壓敏電阻值很大,相當于絕緣狀態,但在沖擊電壓作用下(大于壓敏電壓),壓敏電阻呈低值被擊穿,相當于短路狀態。然而壓敏電阻被擊狀態,是可以恢復的;當高于壓敏電壓的電壓撤銷后,它又恢復了高阻狀態。 因此,在電力線上如安裝氧化鋅避雷器后,當雷擊時,雷電波的高電壓使壓敏電阻擊穿,雷電流通過壓敏電阻流入大地,使電源線上的電壓控制在安全范圍內,從而保護了電器設備的安全。 氧化鋅避雷器是具有良好保護性能的避雷器。利用氧化鋅良好的非線性伏安特性,真空濾油機使在正常工作電壓時流過避雷器的電流極小(微安或毫安級);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。這種避雷器和傳統的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。
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  • 原理 圖1所示為JS型動作記數器的原理接線圖。 1、圖1(a)為JS型動作記數器的基本結構,即所謂的雙閥片式結構。當避雷器動作時,放電電流流過閥片R1,在R1上的壓降經閥片R2給電容器C充電,然后C再對電磁式記數器的電感線圈L放電,使其轉動1格,記1次數。改變R1及R2的阻值,可使記數器具有不同的靈敏度。一般最小動作電流為100A(8/20μs)的沖擊電流。因R1上有一定的壓降,將使避雷器的殘壓有所增加,故它主要用于40kV以上的高壓避雷器。 2、圖1(b)表示 JS-8型動作記數器的結構,系整流式結構。避雷器動作時,高溫閥片R1上的壓降經全波整流給電容器C充電,然后C再對電磁式記數器的L放電,使其記數。該記數器的閥片R1的阻值較小(在10kA時的壓降為1.1kV),通流容量較大( 1200A方波),最小動作電流也為100A(8/20μs)的沖擊電流。JS-8型記數器可用于6.0~ 330kV系統的避雷器,JS-8A型記數器可用于 500kV系統的避雷器。 動作計數器的檢查方法及計數器檢測儀原理 由于密封不良,動作記數器在運行中可能進入潮氣或水分,使內部元件銹蝕,導致記數器不能正常動作,所以《規程》規定,每年應檢查1次。現場檢查記數器動作的方法有電容器放電流支、交流法和標準沖擊電流法。研究表明,以標準沖擊電流法最為可靠,其原理接線如圖2所示。 將沖擊電流發生器發生的8/20μs、100A的沖擊電流波作用于動作記數器,若記數器動作正常,則說明儀器良好,否則應解體檢修。《規程》規定,連續測試3~5次,每次應正常動作,每次時間間隔不少于30s。測試后記錄器應調到0。 注意事項 拆除接線時,若輸出電壓沒有回零,操作人員不能碰測試線非絕緣部分,以免造成人身事故。被試品不允許帶電。儀器在使用完直流電源測試后,應及時對機內的電池進行充電維護。在直流測試過程中,發現電壓升不到指定刻度時,應停止使用直流電源,改用交流電源測試。儀器長期不用時,應定期(兩個月)對儀器內的電池組進行充電維護,一般充電14小時左右,直至“充滿”指示燈亮為止。
    已有 8 個回答
  • 避雷器的作用是用來保護電力系統中各種電器設備免受雷電過電壓、操作過電壓、工頻暫態過電壓沖擊而損壞的一個電器。避雷器的類型主要有保護間隙、閥型避雷器和氧化鋅避雷器。保護間隙主要用于限制大氣過電壓,一般用于配電系統、線路和變電所進線段保護。閥型避雷器與氧化鋅避雷器用于變電所和發電廠的保護,在500KV及以下系統主要用于限制大氣過電壓,在超高壓系統中還將用來限制內過電壓或作內過電壓的后備保護。
    已有 5 個回答
  • 你好!很高興為你解答,避雷器是變電站保護設備免遭雷電沖擊波襲擊的設備。當沿線路傳入變電站的雷電沖擊波超過避雷器保護水平時,避雷器首先放電,并將雷電流經過良導體安全的引入大地,利用接地裝置使雷電壓幅值限制在被保護設備雷電沖擊水平以下,使電氣設備受到保護。 避雷器按其發展的先后可分為:保護間隙--是最簡單形式的避雷器;管型避雷器--也是一個保護間隙,但它能在放電后自行滅弧;閥型避雷器--是將單個放電間隙分成許多短的串聯間隙,同時增加了非線性電阻,提高了保護性能;磁吹避雷器--利用了磁吹式火花間隙,提高了滅弧能力,同時還具有限制內部過電壓能力;氧化鋅避雷器--利用了氧化鋅閥片理想的伏安特性(非線性極高,即在大電流時呈低電阻特性,限制了避雷器上的電壓,在正常工頻電壓下呈高電阻特性),具有無間隙、無續流殘壓低等優點,也能限制內部過電壓,被廣泛使用。
    已有 4 個回答
  • 如果配變低壓側沒有安裝避雷器, 當高壓側避雷器向大地泄放雷電流時,在接地裝置上就產生壓降,該壓降通過配變外殼同時作用在低壓側繞組的中性點處。因此低壓側繞組中流過的雷電流將使高壓側繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000 kV),該電勢將與高壓側繞組的雷電壓疊加,造成高壓側繞組中性點電位升高,擊穿中性點附近的絕緣。如果低壓側安裝了MOA,當高壓側MOA放電使接地裝置的電位升高到一定值時,低壓側MOA開始放電,使低壓側繞組出線端與其中性點及外殼的電位差減小,這樣就能消除或減小“反變換”電勢的影響。
    已有 2 個回答
  • 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;
    已有 3 個回答
  • 避雷器原理:避雷器是連接在導線和地之間的一種防止雷擊的設備,通常與被保護設備并聯。避雷器可以有效的保護電力設備,一旦出現不正常電壓,避雷器產生作用,起到保護作用。當被保護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,避雷器立即動作,將高電壓沖擊電流導向大地,從而限制電壓幅值,保護電氣設備絕緣。當過電壓消失后,避雷器迅速恢復原狀,使系統能夠正常供電。避雷器的主要作用是通過并聯放電間隙或非線性電阻的作用,對入侵流動波進行削幅,降低被保護設備所受過電壓值,從而達到保護電力設備的作用。
    已有 2 個回答
  • 氧化鋅ZnO避雷器是七十年代發展起來的一種新型避雷器,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成。每一塊壓敏電阻從制成時就有它的一定開關電壓(叫壓敏電阻),在正常的工作電壓下(即小于壓敏電壓)壓敏電阻值很大,相當于絕緣狀態,但在沖擊電壓作用下(大于壓敏電壓),壓敏電阻呈低值被擊穿,相當于短路狀態。然而壓敏電阻被擊狀態,是可以恢復的;當高于壓敏電壓的電壓撤銷后,它又恢復了高阻狀態。因此,在電力線上如安裝氧化鋅避雷器后,當雷擊時,雷電波的高電壓使壓敏電阻擊穿,雷電流通過壓敏電阻流入大地,使電源線上的電壓控制在安全范圍內,從而保護了電器設備的安全。
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  • 電源防雷器的工作原理 1.防雷器功能 泄放電路中過高的電壓和電流,來保護用電設備的安全 2.電源防雷器的要求 國家有規定(GB50343和GB50057),電源防雷根據防雷的分區,做了3個級別的區分。簡單說1級防雷就是能量很大的,2級次之,3級最次 3.根據不同位置的防雷要求 電源防雷器通過不同能量泄放的元器件,完成大能量電壓、電流通過時,對地導通(把大地當成用電設備)完成對地泄放的動作。 4. 電源防雷器,主要功能就是,正常電壓電流就正常通過。如果電壓電流達到防雷器導通的能量時,就對地做泄放。
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  • 在雷雨天氣,我們有時會—看到一些些參天大樹被雷電擊倒,而周圍的一些高塔、高樓等高層建筑卻安然無恙.這是什么原因呢? 這些參天大樹由于受到帶大量電荷的云層的感應,也帶上大量電荷,積累的電荷過多時,樹就被擊倒. 在同樣倩況下,高層建筑安然無恙恐怕要歸功于避雷針了.在許多高塔上都有于個金屬做的、狀如繡花針、針頭向上直立的東西,這就是避雷針. 那么,這狀如繡花針、貌不驚人的東西為什么會有這么大的作用,能“避雷”呢? 其實,避雷針應叫“引雷針”才合適. 在雷雨天氣,高樓上空出現帶電云層時,迅雷針和高樓頂部都被感應上大量電荷,由于避雷針針頭是尖的,而靜電感應時,導體尖端總是聚集了最多的電荷.這樣,避雷針就聚集了大部分電荷.避雷針又與這些帶電云層形成了一個電容器,由于它較尖,即這個電容器的兩極板正對面積很小,電容也就很小,也就是說它所能容納的電荷很少.而它又聚集了大部分電荷,所以,當云層上電荷較多時,避雷針與云層之間的空氣就很容易被擊穿,成為導體.這樣,帶電云層與避雷針形成通路,而避雷針又是接地的.避雷針就可以把云層上的電荷導人大地,使其不對高層建筑構成危險,保證了它的安全.
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  • 避雷器帶電測試儀是武漢鼎升電力根據DL/T409-1991電力行業標準針對氧化鋅避雷器的全電流、阻性電流及其諧波等測試功能為一體而研發生產的電力試驗儀器,避雷器帶電測試儀是檢測氧化鋅避雷器電氣性能的專用儀器,DHYB-T氧化鋅避雷器帶電測試儀可以測試各種電壓等級的氧化鋅避雷器的帶 電或停電檢測,及時發現設備內部絕緣受潮及閥片老化等危險缺陷。 氧化鋅避雷器帶電測試儀操作簡單,測量全過程由工控機控制,氧化鋅避雷器帶電測試儀大屏幕可顯示電壓和電流的真實波形,運用數字波形分析技術,采用諧波分析和數字濾波等軟件抗干擾方法使測量結果準確、穩定,可準確分析出基波和3~9次諧波的含量,并能克服相間干擾影響,正確測量邊相避雷器的阻性電流。
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  • 閥式避雷器的火花間隙是由多個非線性電阻間隙串聯而成的。非線性電阻和火花間隙的作用類似一個閥門的作用,對于雷電流,閥門打開,使之泄入地下;對于工頻續流,閥門關閉,迅速切斷之。 00
    已有 6 個回答
  • 工作原理簡單的講,就是這種裝置設置在線路或電氣設備上,當工作電壓正常時,裝置與地是絕緣的,當雷電侵入或電壓增高,裝置與地由絕緣變成導通并擊穿放電,將雷電流或過電壓引入到大地,限制電壓或電流,起保護作用。雷電或過電壓過后,迅速恢復原來對地絕緣的狀態,準備再次起保護作用
    已有 1 個回答
  • 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。 避雷器有管式和閥式兩大類。閥式避雷器分為碳化硅避雷器和金屬氧化物避雷器(又稱氧化鋅避雷器)。管式避雷器主要用于變電所、發電廠的進線保護和線路絕緣弱點的保護。碳化硅避雷器廣泛應用于交、直流系統,保護發電、變電設備的絕緣。氧化鋅避雷器由于保護性能優于碳化硅避雷器,正在逐步取代后者,廣泛應用于交、直流系統,保護發電、變電設備的絕緣,尤其適用于中性點有效接地的 110千伏及以上電網。 避雷器 surge arrester 一種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(見圖)。避雷器通常接于帶電導線和地之間,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;當電壓值正常后,避雷器又迅速恢復原狀,以保證系統正常供電。 最原始的避雷器是羊角形間隙,出現于19世紀末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設備絕緣而造成停電,故稱“避雷器”。20世紀20年代,出現了鋁避雷器,氧化膜避雷器和丸式避雷器。30年代出現了管式避雷器。50年代出現了碳化硅避雷器。70年代又出現了金屬氧化物避雷器。現代高壓避雷器,不僅用于限制電力系統中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統操作產生的過電壓。 避雷器有管式和閥式兩大類。閥式避雷器分為碳化硅閥式避雷器和金屬氧化物避雷器(又稱氧化鋅避雷器)。 管式避雷器 其結構原理見圖。內間隙(又稱滅弧間隙)置于產氣材料制成的滅弧管內,外間隙將管子與電網隔開。雷電過電壓使內外間隙放電,內間隙電弧高溫使產氣材料產生氣體,管內氣壓迅速增加,高壓氣體從噴口噴出滅弧。管式避雷器具有較大的沖擊通流能力,可用在雷電流幅值很大的地方。但管式避雷器放電電壓較高且分散性大,動作時產生截波,保護性能較差。主要用于變電所、發電廠的進線保護和線路絕緣弱點的保護。 碳化硅避雷器 其基本工作元件是疊裝于密封瓷套內的火花間隙和碳化硅閥片(電壓等級高的避雷器產品具有多節瓷套)。火花間隙的主要作用是平時將閥片與帶電導體隔離,在過電壓時放電和切斷電源供給的續流。碳化硅避雷器的火花間隙由許多間隙串聯組成,放電分散性小,伏秒特性平坦,滅弧性能好。碳化硅閥片是以電工碳化硅為主體,與結合劑混合后,經壓形、燒結而成的非線性電阻體,呈圓餅狀。碳化硅閥片的主要作用是吸收過電壓能量,利用其電阻的非線性(高電壓大電流下電阻值大幅度下降)限制放電電流通過自身的壓降(稱殘壓)和限制續流幅值,與火花間隙協同作用熄滅續流電弧。碳化硅避雷器按結構不同,又分為普通閥式和磁吹閥式兩類。后者利用磁場驅動電弧來提高滅弧性能,從而具有更好的保護性能。碳化硅避雷器保護性能好,廣泛用于交、直流系統,保護發電、變電設備的絕緣。 金屬氧化物避雷器 其基本工作元件是密封在瓷套內的氧化鋅閥片。氧化鋅閥片是以ZnO為基體,添加少量的 Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co3O3、Cr2O3等制成的非線性電阻體,具有比碳化硅好得多的非線性伏安特性,在持續工作電壓下僅流過微安級的泄漏電流,動作后無續流。因此金屬氧化鋅避雷器不需要火花間隙,從而使結構簡化,并具有動作響
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  • 避雷器有管式和閥式兩大類。閥式避雷器分為碳化硅避雷器和金屬氧化物避雷器(又稱氧化鋅避雷器)。管式避雷器主要用于變電所、發電廠的進線保護和線路絕緣弱點的保護。碳化硅避雷器廣泛應用于交、直流系統,保護發電、變電設備的絕緣。氧化鋅避雷器由于保護性能優于碳化硅避雷器,正在逐步取代后者,廣泛應用于交、直流系統,保護發電、變電設備的絕緣,尤其適用于中性點有效接地的 110千伏及以上電網。
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  • 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、抑制過電壓能力強、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,僅有微安級電流通過。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
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  • 避雷器是變電站保護設備免遭雷電沖擊波襲擊的設備。當沿線路傳入變電站的雷電沖擊波超過避雷器保護水平時,避雷器首先放電,并將雷電流經過良導體安全的引入大地,利用接地裝置使雷電壓幅值限制在被保護設備雷電沖擊水平以下,使電氣設備受到保護。 避雷器按其發展的先后可分為:保護間隙--是最簡單形式的避雷器;管型避雷器--也是一個保護間隙,但它能在放電后自行滅弧;閥型避雷器--是將單個放電間隙分成許多短的串聯間隙,同時增加了非線性電阻,提高了保護性能;磁吹避雷器--利用了磁吹式火花間隙,提高了滅弧能力,同時還具有限制內部過電壓能力;氧化鋅避雷器--利用了氧化鋅閥片理想的伏安特性(非線性極高,即在大電流時呈低電阻特性,限制了避雷器上的電壓,在正常工頻電壓下呈高電阻特性),具有無間隙、無續流殘壓低等優點,也能限制內部過電壓,被廣泛使用。
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