• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hva er en ventiltypisk lynbeskytter?

Edwiin
Felt: Strømskru
China

Hva er en ventiltypisk lynbeskytter?

Definisjon

En lynbeskytter som består av enkelt- eller flere spenninger koblet i serie med et strømstyrings-element, kalles for en lynbeskytter. Spenningsforskyvningen mellom elektrodene blokkerer strømmen gjennom beskytteren, unntatt når spenningen over spenningen overstiger den kritiske spenningsovergångsspenningen. Ventiltypen lynbeskytter refereres også til som en spenningssurgeavleder eller en silisiumkarbid-surgeavleder med seriestenning.

Konstruksjon av ventiltypisk lynbeskytter

Ventiltypen lynbeskytter er sammensatt av en flersparksgap-montering koblet i serie med en motstand laget av et ikke-lineært element. Hver sparkgap har to komponenter. For å håndtere den ujevne fordelingen mellom gapene, er ikke-lineære motstander koblet parallelt over hver gap.

Motstandselementene er laget av silisiumkarbid med anorganiske binder. Hele monteringen er innkapslet i en tett porseleinhylle fylt med nitrogen eller SF6-gass.

Funksjon av ventiltypisk lynbeskytter

Under lavspenning, på grunn av påvirkningen av parallelle motstand, forekommer det ingen gnistovergang over gapene. Sakte endringer i anvendt spenning utgjør ikke noen fare for systemet. Når det imidlertid oppstår rask spenningsendring over terminalene til beskytteren, slipper luftgapgnisten strømmen til jorden gjennom den ikke-lineære motstanden, som viser ekstremt lav motstand.

Etter at surgen har passert, synker spenningen over beskytteren, og motstanden til beskytteren øker til normal spenning er gjenopprettet. Når surgeavlederaksjonen slutter, flyter en liten, lav frekvensstrøm i banen skapt av gnistovergangen. Denne strømmen refereres til som effektfølgestrøm.

Størrelsen på effektfølgestrømmen minsker til en verdi som kan avbrytes av sparkgapen når den gjenoppretter sin dielektriske styrke. Effektfølgestrømmen slukkes ved første strøm null-kryssing, og strømforsyningen forbli ubrudt. Deretter er beskytteren klar til å gjenoppta normal drift. Dette prosess kalles for segling av lynbeskytteren.

Faser av ventiltypisk lynbeskytter

Når surgen når transformator, møter den lynbeskytteren, som vist i figuren nedenfor. Etter omtrent 0.25 μs, når spenningen nedbrytningsverdien av seriestenningen, og beskytteren begynner å slippe strøm.

Som surgespenningen øker, minker motstanden til det ikke-lineære elementet. Dette muliggjør videre slip av surgeenergi, noe som begrenser spenningen overført til terminalutstyr, som vist i figuren nedenfor.

Når spenningen synker, minker også strømmen til jorden, mens motstanden til lynbeskytteren øker. Lynbeskytteren når en fase der strømoverføringen blir avbrutt av sparkgapen, og beskytteren segler igjen.

Den maksimale spenningen som utvikler seg over beskytterterminalen og overføres til terminalutstyret defineres som slipningsverdien til beskytteren.

Typer av ventiltypisk lynbeskytter

Ventiltypiske lynbeskyttere kan deles inn i stasjonstyper, linjetyper, beskyttere for beskyttelse av roterende maskiner (distribusjonstype) eller sekundærtype.

  • Stasjonstype ventilynbekytter:Denne typen ventilbeskytter brukes hovedsakelig for å beskytte kritisk strømutsyr i kretser fra 2,2 kV til 400 kV og høyere. Den har en høy energiforbrukningskapasitet.

  • Linjetype lynbeskytter:Linjetype beskyttere brukes for å beskytte understasjonsutstyr. De har en mindre tverrsnittareal, er lettere i vekt, og mer kostnadseffektive. I sammenligning med stasjonstyper, tillater de en høyere surge-spenning over deres terminaler og har en lavere surge-fordelingskapasitet.

  • Distribusjonsbeskytter:Denne typen beskytter monteres vanligvis på stolper og brukes for å beskytte generatører og motorer.

  • Sekundærbeskytter:En sekundær beskytter er designet for å beskytte lavspenningsapparatur. Beskytteren for beskyttelse av roterende maskiner er spesielt utformet for beskyttelse av generatører og motorer.

 

 

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning