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


Hva er en ventiltypisk lynbeskytter?

Edwiin
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
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
En metode for online testing av overvoltagebeskyttere ved 110kV og lavereI kraftsystemer er overvoltagebeskyttere viktige komponenter som beskytter utstyr mot overspenning fra lyn. For installasjoner ved 110kV og lavere – som 35kV eller 10kV understasjoner – er en onlinetestmetode effektiv for å unngå økonomiske tap knyttet til strømbrudd. Kernen i denne metoden ligger i bruk av online overvåkingsteknologi for å evaluere beskytterens ytelse uten å avbryte systemets drift.Testprinsippet baserer s
Oliver Watts
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
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