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低压配电柜基础知识.pptVIP

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4.8 避雷器 避雷器—文字符号F 作用 是用于保护电力系统中电气设备的绝缘免受沿线路传来的 雷电过电压的损害、或避免由操作引起的内部过电压损害的保护设备, 是电力系统中重要的保护设备之一。 2. 基本使用原理 避雷器必须与被保护设备并联连接,而且须安装在被保护设备的电源侧,如图4-59所示。当线路上出现危险的过电压时,避雷器的火花间隙会被击穿,或者由高阻变为低阻,通过避雷器的接地线使过电压对大地放电,以保护线路上的设备免受过电压的危害。 3. 类型介绍(国内普遍使用的避雷器) (1) 阀式避雷器(包括普通阀式避雷器FS、FZ型和磁吹阀式避雷器) (2) 金属氧化物避雷器(氧化锌避雷器) 是一种新型避雷器,是传统碳化硅阀式避雷器的更新换代产品,在电站及变电所中已得到了广泛的应用。 § 4.8 避雷器 (3) 排气式避雷器(管型避雷器) 主要用于室外架空线路上,在工厂变配电所中使用较少。 (4) 保护间隙 一般用于室外不重要的架空线路上,在工厂变配电所中使用较少。 4.8.1 阀式避雷器 阀式避雷器又称阀型避雷器。 1. 阀型避雷器的全型号表示和含义如下: 阀式避雷器 结构用途代号 额定电压(KV) 变配电所用 S- Z-电站用 C-磁吹式 F □ □-□ 设计序号 (1) 火花间隙 用铜片冲制而成,每对为一个间隙,中间用厚度约为0.5~1mm的云母片(垫圈式)隔开,如图4-60a所示。 2. 结构和工作原理 火花间隙的作用:在正常工作电压下,火花间隙不会被击穿,从而隔断工频电流;在雷电过电压出现时,火花间隙被击穿放电,电压加在阀片电阻上。 § 4.8.1 阀式避雷器 (2) 阀片电阻 通常是碳化硅颗粒制成,如图4-60b所示。这种阀片具有非线性特性,在正常工作电压下,阀片电阻值较高,起到绝缘作用;出现过电压时,电阻值变得很小,如图4-60c所示。 (3)工作原理 当火花间隙被击穿后,阀片能使雷电流向大地泄放到。当雷电过电压消失后,阀片的电阻值又变得很大,使火花间隙电弧熄灭,绝缘恢复,切断工频续流,从而恢复和保证线路的正常运行。雷电流流过阀片时要形成电压降(称为残压),加在被保护电气设备上。残压不能过高,否则会使设备绝缘击穿。 图4-60 阀式避雷器的结构组成及阀片电阻特性 a) 单元火花间隙 b) 阀片 c) 阀片电阻特性曲线 注:阀式避雷器的火花间隙和阀片的数量与工作电压的高低成比例 图4-61a是FS4-10型高压阀式避雷器的结构图。 § 4.8.1 阀式避雷器 高压阀式避雷器串联多个单元的火花间隙,目的是可以实现长弧切短灭弧法,来提高熄灭电弧的能力。阀片电阻的限流作用是加速电弧熄灭的主要因素。 图 4-61 高低压普通阀式避雷器结构 FS4-10型 1-上接线端子 2-火花间隙 3-云母垫圈 4-瓷套管 5-阀片 6-下接线端子 § 4.8.1 阀式避雷器 § 4.8.1 阀式避雷器 2) 图4-61b是FS-0.38低压阀式避雷器的结构图。 图 4-61 高低压普通阀式避雷器结构 FS-0.38型 1-上接线端子 2-火花间隙 3-云母垫圈 4-瓷套管 5-阀片 6-下接线端子 3. FS型阀式避雷器 火花间隙旁无并联电阻,适用于10KV及以下的中小型变配电所中电气设备的过电压保护。 4. FZ型阀式避雷器 火花间隙旁并联有分流电阻,其主要作用是使火花间隙上的电压分布比较均匀,从而改善阀式避雷器的保护性能。FZ型避雷器一般用于发电厂和大型变配电站的过电压保护。 § 4.8.2 金属氧化物避雷器 (2) 有间隙金属氧化物避雷器 5. FC型磁吹阀式避雷器 其内部附加有一个磁吹装置,利用磁力吹弧来加速火花间隙中电弧的熄灭,从而进一步提高了避雷器的保护性能,降低残压,一般专用于保护重要且绝缘比较差的旋转电机等设备。 4.8.2 金属氧化物避雷器 金属氧化物避雷器是目前最先进的过电压保护设备,是以氧化锌电阻片为主要元件的一种新型避雷器。 1. 氧化锌电阻片(阀片)特性 比炭化硅阀片具有更优越的非线性特性。在线路电压正常时其具有极高的电阻从而呈绝缘状态(仅有几百微安的电流通过);而在雷电过电压作用下,其电阻又变得很小,能很好地释放雷电流。 2. 类型介绍 (1) 无间隙金属氧化物避雷器 无火花间隙,采用氧化锌电阻片。由于氧化锌电阻阀片十分优良的非线性特性,从而无需串联火花间隙,使其结构更先进合理,而且使其保护特性仅由雷电流在阀片上产生的电压降来决定,有效

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