氧化锌避雷器的发展及应用
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氧化锌避雷器的工作原理氧化锌避雷器是一种常见的用于保护电力设备和电力系统的重要装置。
它能够有效地保护电力系统中的设备免受雷电冲击和过电压的损害。
本文将详细介绍氧化锌避雷器的工作原理,包括其结构、工作过程以及应用场景。
一、结构氧化锌避雷器由氧化锌片、绝缘材料、金属外壳和引线组成。
其中,氧化锌片是避雷器的核心部分,它由数百个氧化锌颗粒组成。
绝缘材料用于保护氧化锌片,防止其与金属外壳接触。
金属外壳则起到支撑和导电的作用,引线用于将避雷器与电力系统连接。
二、工作过程当电力系统中出现雷电冲击或过电压时,氧化锌避雷器会迅速启动并吸收这些过电压。
其工作过程可分为以下几个阶段:1. 静止状态:在正常情况下,氧化锌避雷器处于静止状态,不吸收电流。
2. 触发状态:当电力系统中出现过电压时,氧化锌避雷器会迅速进入触发状态。
这是由于过电压使氧化锌片表面电压升高,当电压超过一定阈值时,氧化锌避雷器将启动。
3. 导通状态:一旦氧化锌避雷器启动,氧化锌片会形成一条导电通路,将过电压引导到地线上。
这样,过电压就不会对电力设备和电力系统造成损害。
4. 恢复状态:当过电压消失或降低到安全范围时,氧化锌避雷器会自动恢复到静止状态,等待下一次过电压的到来。
三、应用场景氧化锌避雷器广泛应用于各种电力系统中,包括输电线路、变电站、发电厂等。
其主要作用是保护电力设备免受雷电冲击和过电压的损害,确保电力系统的正常运行。
氧化锌避雷器在电力系统中的应用有以下几个方面的优势:1. 高效保护:氧化锌避雷器能够迅速吸收过电压,保护电力设备免受损害。
它具有高能量吸收能力和快速响应的特点。
2. 可靠性强:氧化锌避雷器采用可靠的材料和结构设计,具有较长的使用寿命和稳定的性能。
它能够在恶劣的环境条件下正常工作。
3. 维护方便:氧化锌避雷器无需定期维护,只需要定期检查和测试,确保其正常运行。
4. 成本低廉:相比其他类型的避雷器,氧化锌避雷器具有较低的成本。
它是一种经济实用的电力设备保护装置。
氧化锌避雷器的应用【摘要】文章主要结合新洛公司的情况召开论述,探讨了氧化锌避雷器的应用问题。
【关键词】新洛公司;氧化锌避雷器;应用1.概述新洛公司目前有35kv供电线路1条,矿井6kv主供电线路6条,其他6kv 线路11条。
要确保供电系统正常、可靠、安全运行,主要取决于各种设备的绝缘水平和作用于绝缘上的电压高低。
供电系统在正常运行情况下,作用在电气设备上的电压为额定电压,但由于种种原因供电系统的某些部分的电压可能升高,而且有时大大超过运行电压(雷电),这就有可能发生电气设备绝缘严重损坏的事故,会给矿井造成长时间停电,甚至设备损坏。
因此,做好过电压保护工作以防止事故的发生是供电企业的重要工作。
过电压分为大气过电压和内部过电压。
大气过电压是由雷电和雷击电力系统造成的;内部过电压是电力系统内部的电磁能量转换引起的。
对于过电压通常采用过电压保护器进行防范,目前我们普遍使用氧化锌避雷器。
避雷器的发展经过多次更新换代,目前氧化锌避雷器是应用最为广泛的避雷器。
氧化锌避雷器分为有间隙和无间隙两种。
有间隙避雷器的基本元件是火花间隙和氧化锌非线性电阻片,这些元件串联叠装在密封的绝缘材料外套内。
无间隙避雷器的基本元件则只有阀片,它的材料主要是氧化锌和其他金属氧化物。
其分类方式主要从电压等级、标称放电电流、用途、外套材料、结构性能等方面分类。
虽然避雷器对防止过电压有非常良好的效果,但在电力系统运行中,其自身也存在受潮、老化、污染等诸多问题,一旦避雷器因为这些问题出现故障甚至爆炸,不但不能有效的防止过电压,甚至还影响系统的安全稳定运行。
因此对避雷器的监控检测就十分必要了,实时掌控避雷器的运行情况确保其稳定安全有效的运行。
2.氧化锌避雷器的结构及工作原理、分类(1)氧化锌避雷器的结构:由氧化锌电阻片、绝缘支架、密封垫、压力释放装置等组成,内部一般充氮气或SF6气体。
(2)氧化锌避雷器的工作原理:能释放雷电能量或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电力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设备。
氧化锌避雷器工作原理氧化锌避雷器是一种常见的避雷器设备,它通过特定的工作原理来保护电力设备和建筑物免受雷击的危害。
本文将详细介绍氧化锌避雷器的工作原理,并分析其在避雷保护中的作用。
一、氧化锌避雷器的基本原理1.1 氧化锌的导电性:氧化锌是一种半导体材料,具有较高的电导率。
1.2 避雷器的结构:氧化锌避雷器通常由氧化锌块和金属电极组成。
1.3 避雷器的连接方式:氧化锌避雷器通过连接到电力系统中,实现对雷电的引导和消散。
二、氧化锌避雷器的工作原理2.1 雷电的引导:当雷电击中建筑物或设备时,氧化锌避雷器会迅速将电荷引导到地面。
2.2 电荷的消散:氧化锌避雷器通过高导电性的氧化锌材料,迅速将电荷分散到大地。
2.3 保护设备:氧化锌避雷器有效地保护了电力设备和建筑物,避免了雷击带来的损坏。
三、氧化锌避雷器的优势3.1 高效保护:氧化锌避雷器具有高效的避雷保护作用,能够迅速引导和消散雷电。
3.2 耐用性强:氧化锌避雷器具有较长的使用寿命,能够持续保护设备和建筑物。
3.3 维护简便:氧化锌避雷器的维护工作相对简单,一般只需定期检查和清洁即可。
四、氧化锌避雷器的应用范围4.1 电力系统:氧化锌避雷器广泛应用于各类电力系统中,保护变压器、开关设备等。
4.2 通信设备:氧化锌避雷器也常用于通信基站等设备中,保护通信设备免受雷击损害。
4.3 建筑物:建筑物的屋顶、烟囱等高处常安装氧化锌避雷器,保护建筑结构不受雷击影响。
五、氧化锌避雷器的发展趋势5.1 高性能化:随着科技的发展,氧化锌避雷器将不断提升性能,提高避雷效果。
5.2 智能化:未来氧化锌避雷器可能会实现智能化控制和监测,提高避雷系统的智能化水平。
5.3 环保化:氧化锌避雷器的材料和制造工艺将更加环保,符合可持续发展的要求。
综上所述,氧化锌避雷器通过其独特的工作原理和优势,有效保护了电力设备、通信设备和建筑物免受雷击危害。
随着技术的不断发展,氧化锌避雷器将在避雷保护领域发挥更加重要的作用。
氧化锌避雷器工作原理氧化锌避雷器是一种常见的避雷设备,它能有效地保护建筑物和设备免受雷击的危害。
本文将详细介绍氧化锌避雷器的工作原理,帮助读者更好地了解这一重要的电气设备。
一、氧化锌避雷器的基本原理1.1 电气原理:氧化锌避雷器是一种非线性电阻元件,其工作原理基于氧化锌在电场作用下的非线性电阻特性。
当避雷器两端的电压低于一定阈值时,氧化锌呈现高阻抗状态,电流很小;当电压超过阈值时,氧化锌突然变为低阻抗状态,吸收大量电荷,将雷电能量导向地面。
1.2 热原理:氧化锌避雷器在工作过程中会产生热量,这是因为在防雷过程中,氧化锌会吸收大量电荷并将其转化为热能。
这种热量会导致氧化锌避雷器表面温度升高,但不会影响其正常工作。
1.3 自愈性能:氧化锌避雷器具有自愈性能,即在遭受雷击后,氧化锌会自动恢复到高阻抗状态,继续保护设备不受雷击损害。
这种自愈性能是氧化锌避雷器的重要特点,保证了其长期稳定可靠地工作。
二、氧化锌避雷器的作用机理2.1 分流作用:氧化锌避雷器能够将雷电能量导向地面,起到分流的作用,避免雷击直接作用在建筑物或设备上,有效保护其免受雷击损害。
2.2 电压限制作用:氧化锌避雷器在工作时能够限制电压在一定范围内,避免设备或线路因过高电压而受损。
这种电压限制作用是氧化锌避雷器的重要功能之一。
2.3 防止雷电侵入:氧化锌避雷器能够有效地吸收雷电能量,将其导向地面,防止雷电侵入建筑物或设备内部,保护其安全运行。
三、氧化锌避雷器的安装要求3.1 接地要求:氧化锌避雷器在安装时必须与地线连接,确保其能够有效导向雷电能量到地面,保护设备和建筑物安全。
3.2 安装位置:氧化锌避雷器的安装位置应选择在建筑物或设备的高处,以确保其能够有效地吸收雷电能量,并避免影响正常使用。
3.3 定期检测:氧化锌避雷器在安装后需要定期进行检测和维护,确保其正常工作状态,及时更换老化或损坏的避雷器,保证其长期有效地保护作用。
四、氧化锌避雷器的应用范围4.1 住宅建筑:氧化锌避雷器适用于各类住宅建筑,能够有效保护建筑物和居民免受雷击危害。
氧化锌避雷器的基础知识氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。
利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);过电压动作时,电阻急剧下降,过电压能量释放,达到保护效果。
这种避雷器与传统避雷器的不同之处在于它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性来放电和切断电流。
氧化锌避雷器是20世纪70年代发展起来的一种新型避雷器,主要由氧化锌压敏电阻组成。
在一定的短路电压下,变阻器的击穿电压高于变阻器的击穿电压。
但是,当高于变阻器电压的电压被取消时,它将回到高电阻状态。
因此,如果在电力线上安装氧化锌避雷器,当雷击时,雷波的高压会使变阻器击穿,雷击电流通过压敏电阻流入大地,使电力线路上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。
每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的绝缘效果。
避雷器在额定电压下,相当于绝缘体,不会有任何的动作产生。
当出现危机或者高电压的情况下,避雷器就会产生作用,将电流导入大地,有效的保护电力设备HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型A级复合避雷器产品型号: HY5WS- 17/50额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。
使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。
体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用浅谈氧化锌避雷器的基础知识,专业电工都推荐看一看,民熔避雷器的安装和运行维护(珍藏版)一级电工都在看,民熔避雷器②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器泄漏电流测量。
氧化锌避雷器的作用原理和特点1.氧化锌避雷器的作用原理氧化锌避雷器(以下称为ZnO避雷器)主要是由氧化锌电阻片组装而成的。
它的非线性系数很小,故具有较好的非线性伏安特性。
氧化锌避雷器在正常的工作电压下,具有极大的电阻,而呈现出绝缘状态。
在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电气设备的残压被限制在设备的平安值以下,待有害的过电压消逝后,避雷器便快速的恢复高电阻,而呈现出绝缘状态,从而有效地爱护了设备的绝缘免受过电压的损害。
其伏安特性可用公式u =Ci“表示,其中非线性指数a与电流密度有关。
2.氧化锌避雷器的基本特点(1)结构简洁、无间隙、体积小、重量轻。
一般只有0.01一0.04,即使在大冲击电流(例如lOkA)下,a也不会超过0.1,已接近于抱负值a=0,因此ZnO避雷器可以省去串联的火花间隙,成为无间隙避雷器,由于无间隙,在陡波头冲击放电电压作用下,残压值上升也较小,可使电力设备的绝缘水平降低,这对于超高压系统经济意义重大。
(2)动作响应快,爱护性能好。
传统的sic避雷器要等到电压上升到间隙的冲击放电电压后才可将电流泄放,而ZnO避雷器由于没有火花间隙,放电没有时延,一旦作用电压开头上升,阀片马上开头汲取过电压的能量,抑制过电压的进展。
(3)通流容量大。
ZnO避雷器的通流力量完全不受串联间隙被灼伤的制约,仅与阀片本身的通流力量有关,而ZnO阀片单位面积的通流力量要比sic阀片大4一5倍,通流容量大的优点使得ZnO避雷器完全可以用来限制操作过电压,也可以耐受肯定持续时间的工频过电压。
(4)无续流,能耐受多重雷电过电压或操作过电压。
当作用在阀片上电压超过某一值时,将发生“导通”,其后,ZnO 阀片上的残压受其良好的非线性特性所掌握,当系统电压降至起始动作电压以下时,ZnO的“导通”状态终止,相当于一绝缘体,不存在工频续流。
在雷击或操作过电压作用下,ZnO避雷器因无续流,只需汲取冲击过电压能量,而不需汲取续流能量,因此ZnO避雷器具有耐受多重雷击和重复发生的操作过电压的力量。
氧化锌避雷器的发展及应用
随着工农业的发展,对输电线路供电可靠性要求越来越高。
停电将不仅影响设备正常工作,而且将极大地影响人们的正常生活。
然而,随着电力系统的发展,由于雷击输电线路而引起事故日益增多。
根据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率比较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由雷击引起的次数约占40-70%,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击输电线路而引起的事故率更高,这将给社会带来巨大的经济损失。
据统计,在电日本50%以上电力系统事故是由于雷击输电线路引起的,日本由于大量采用双回线路,雷击经常引起双回同时停电,20-30%的输电线路故障发生在双回输电线路。
国际大电网会议公布的美国、前苏联等十二个国家的电压为275-500KV,总长为32700KM输电线路连续三年的运行资料中指出,雷害事故占总事故的60%。
为了减少输电线路的雷击故障,采用了各种措施。
如减小避雷线的屏蔽角,提高线路绝缘水平,降低杆塔接地电阻,多重屏蔽,双回输电线路采用不平衡绝缘等。
但采用减小屏蔽角的方法将受到杆塔结构的限制,提高绝缘水平将增加线路造价,而且受到杆塔结构及走廊宽度限制。
对于新建线路,减小输电线路的雷击故障一般的方法是尽量减小避雷线的屏蔽角,降低杆塔接地装置的接地电阻。
而在高土壤电阻率地区降低杆塔接地电阻存在较大的困难。
为了减少线路的雷击事故,提高供电可靠性,提出了在线路上安装氧化锌避雷器来减少线路雷击事故的要求,自1980年开始,国外开展了应用避雷器来降低线路雷击事故的研究,并已成功地将避雷器应用到输电线路上。
理论计算分析和实践都证明,将线路避雷器应用到线路雷电活动强烈或土壤电阻率高、降
低接地电阻有困难的线段,可以较大地提高线路的耐雷水平。
美国AEP和GE公司1980年开始研制线路防雷用合成绝缘氧化锌避器,1982年10月有75只在138KV线路上投入试运行,结构上采用环氧玻璃筒包裹氧化锌阀片,筒外套上橡胶裙套。
选择5个试验线段,每个线段5级杆塔,这些线段雷击事故高,杆塔接地电阻大,大的达到194Ω,一般都在100Ω左右,运行表明装有避雷器的被保护线段没有出现绝缘子串的闪络。
日本在1981-1983年研制出无间隙的77KV合成绝缘避雷器。
1985年开始设计带串联间隙的合成绝缘避雷器,原因是带间隙后可以提高荷电率,减少阀片数量,使结构更紧凑,另外即使在避雷器出现故障的情况下也不影响输电线路供电的可靠性。
1986年研制出带间隙的77KV避雷器。
1986年5月开始在日本Kansai电力公司雷电活动特别严重地区的输电线路上安装、投入运行。
在所有安装了避雷器的5条线路,其中包括双回线路的一回线路上安装了避雷器后,线路没有出现任何事故,而没有安装避雷器的线路则仍有故障出现。
日本在安装线路避雷器几年后,由于良好的效果,认为安装避雷器是防止线路故障的最有效的措施,进一步在其他线路安装了很多线路避雷器。
到1990年已在19条77KV线路的689个杆塔(2067相)上安装,每个线路避雷器安装了动作计娄器。
1988年275KV合成绝缘线路避雷器研制成功,1988年12月开始在Kansai电力公司的Daikurobe Trunk双回线上运行。
到1990年已有4670相合成绝缘避雷器在33-275KV系统的610KM线路上运行。
在日本,到1993年3月大约有30000只线路避雷器在66KV、77KV、275KV、和500KV线路上投入运行。
在各种电压等级的线路上都有成功动作的记录。
我国在80年代初就开始使用氧化锌避雷器来提高线路的耐雷水平。
90年代以来10KV合成绝缘氧化锌避雷器得到了很大的发展,已在全国各地投入运行。
同时于1993年由清华大学和西瓷厂、西瓷所合作研制成110-220KV合成绝缘站用氧化锌避雷器,1996年清华大学与中能公司合作研制出110-220KV带间隙的线
路型合成绝缘氧化锌避雷器,填补了我国在线路型避雷器上的空白目前我国在北京、黑龙江、河北、福建、广东、山东、云南、湖北等地挂网运行的合成氧化锌避雷器已达到1200多相。
通过实际运行表明,线路型氧化锌避雷器能够有效地防止输电线路雷击事故的发生。
从而保证了输电线路的供电可靠性。
芜湖供电局送电工区
刘俊龙
二○○二年二月九日。