培训-避雷器(PPT 精品).ppt

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培训-避雷器(PPT 精品)

理 论 基 础 培 训 ——浅谈避雷器 浅谈避雷器 ? 什么是避雷器 概念   能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工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。 避雷器通常接于带电导线 与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢 复原状,以保证系统正常供电。 最原始的避雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“避雷器”。 20世纪20年代,出现了铝避 雷器,氧化膜避雷器和丸式避雷器。 30年代出现了管式避雷器。 50年代出现了碳化硅避雷器。 70年代又出现了金属氧化物避雷器。现代高压避雷器,不仅用于 限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。 近期,组合式过电压吸收器优越性能越来越显著! 发展 避雷器有管式和阀式两大类。 管式避雷器主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘 弱点的保护。 阀式避雷器分为碳化硅避雷器和金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)。 碳化硅避雷器广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。氧化锌避雷器由于保护性能优于碳化硅避雷器,正在逐步取代后者,广泛应用于 交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘,尤其适用于中性点有效接地的 110千伏及以上电网。 分类 管式避雷器 间隙(又称灭弧间隙)置于产气材料制成的灭弧管内,外间隙将管子与电网隔开。雷电过电压使内外间隙放电,内间隙电弧高温使产气材料产生气体, 管内气压迅速增加,高压气体从喷口喷出灭弧。管式避雷器具有较大的冲击通流能力,可用在雷电流幅值很大的地方。但管式避雷器放电电压较高且分散性大,动作 时产生截波,保护性能较差。主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。 碳化硅避雷器   其基本工作元件是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的避雷器产品具有多节瓷套)。 火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体 隔离,在过电压时放电和切断电源供给的续流。 碳化硅阀片的主要作用是吸收过电压能量,利用其电阻的非线性限制放电电流通过自身的压降(称残压)和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。 金属氧化物避雷器   其基本工作元件是密封在瓷套内的氧化锌阀片。氧化锌阀片是以ZnO为基体,添加少量的 Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co3O3、Cr2O3等制成的非线性电阻体,具有比碳化硅好得多的非线性伏安特性,在持续工作电压下仅流过微安级的 泄漏电流,动作后无续流。因此金属氧化锌避雷器不需要火花间隙,从而使结构简化,并具有动作响应快、耐多重雷电过电压或操作过电压作用、能量吸收能力大、 耐污秽性能好等优点。 由于金属氧化锌避雷器保护性能优于碳化硅避雷器,已在逐步取代碳化硅避雷器,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。 氧化锌避雷器 HY5WZ-17/45 Y—表示瓷套式金属氧化物避雷器 YH(HY)—表示复合外套金属氧化物避雷器 结构特征:W—表示无间隙  C—表示串联间隙 使用场所:S—表示配电型  Z—表示电站型  R—表示并联补偿电容器用 D—表示电机用  T—表示电气化铁道用 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 氧化锌避雷器 HY5WZ-17/45 Y—表示瓷套式金属氧化物避雷器 YH(HY)—表示复合外套金属氧化物避雷器 结构特征:W—表示无间隙  C—表示串联间隙 使用场所:S—表示配电型  Z—表示电站型  R—表示并联补偿电容器用 D—表示电机用  T—表示电气化铁道用 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 17--额定电压17KV; 45--标称放电电流下残压45KV 氧化锌避雷器的选用 在选择上应注意使用场所,场所不同,避雷器的型号也不同。 配电型:保护相应电压等级的开关柜、变压器、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏,宜 选择“HY5WS”金属氧化物避雷器。 电站型:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏,可选择“HY5WZ”或“Y5WZ” 型; 电机型:限制真空断路器或少油断路器投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏,可选择“HY2.5WD”或“Y2.5WD” 型; 电容器型:抑制真空断路器或少油断路器操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压

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