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


Что такое молниезащитный разрядник клапанного типа?

Edwiin
Edwiin
Поле: Выключатель питания
China

Что такое клапанного типа молниеотвод?

Определение

Молниеотвод, состоящий из одного или нескольких последовательно соединенных разрядников с элементом управления током, называется молниеотводом. Разрядник блокирует поток тока через молниеотвод, за исключением случаев, когда напряжение между электродами превышает критическое значение пробоя. Клапанный молниеотвод также называют разрядником с зазором или разрядником на основе карбида кремния с последовательным зазором.

Конструкция клапанного типа молниеотвода

Клапанный молниеотвод состоит из многозвенного разрядника, соединенного последовательно с резистором, изготовленным из нелинейного элемента. Каждый разрядник имеет два компонента. Для решения проблемы неравномерного распределения между зазорами, нелинейные резисторы подключены параллельно к каждому зазору.

Резистивные элементы изготавливаются из карбида кремния с использованием неорганических связующих. Вся сборка заключена в герметичный фарфоровый корпус, заполненный азотом или газом SF6.

Принцип работы клапанного типа молниеотвода

При низком напряжении, благодаря влиянию параллельного резистора, искровой разряд между зазорами не происходит. Медленные изменения приложенного напряжения не представляют опасности для системы. Однако, когда происходят быстрые изменения напряжения на выводах молниеотвода, воздушный искровой разряд тока проходит через нелинейный резистор, который обладает крайне низким сопротивлением.

После прохождения импульса напряжение, приложенное к молниеотводу, снижается, и сопротивление молниеотвода увеличивается до восстановления нормального напряжения. Когда действие разрядника прекращается, по пути, созданному искровым разрядом, протекает малый ток низкой частоты. Этот ток называется следующим током мощности.

Амплитуда следующего тока мощности уменьшается до значения, которое может быть прервано искровым разрядником, восстанавливающим диэлектрическую прочность. Следующий ток мощности гаснет на первом пересечении нуля тока, и питание остается непрерывным. Затем молниеотвод готов к возобновлению нормальной работы. Этот процесс называется повторной герметизацией молниеотвода.

Этапы работы клапанного типа молниеотвода

Когда импульс достигает трансформатора, он встречает молниеотвод, как показано на рисунке ниже. Примерно через 0,25 μс напряжение достигает значения пробоя последовательного зазора, и молниеотвод начинает разряжаться.

По мере увеличения импульсного напряжения сопротивление нелинейного элемента уменьшается. Это позволяет дальнейший разряд импульсной энергии, ограничивая напряжение, передаваемое на конечное оборудование, как показано на рисунке ниже.

Когда напряжение снижается, ток, проходящий к земле, также уменьшается, в то время как сопротивление молниеотвода увеличивается. Молниеотвод достигает стадии, когда ток прерывается искровым разрядником, и молниеотвод снова герметизируется.

Максимальное напряжение, возникающее на выводах молниеотвода и передаваемое на конечное оборудование, определяется как значение разряда молниеотвода.

Типы клапанного типа молниеотвода

Клапанные молниеотводы можно классифицировать на станционные, линейные, молниеотводы для защиты вращающихся машин (распределительные) или вторичные типы.

  • Станционный клапанный молниеотвод: Этот тип клапанного молниеотвода主要用于保护从2.2 kV到400 kV及以上的电路中的关键电力设备。它具有高能量耗散能力。 看起来翻译过程中出现了错误,我将立即修正并继续完成翻译。 【修正后的翻译】

    Станционный клапанный молниеотвод: Этот тип клапанного молниеотвода主要用于保护从2.2 kV到400 kV及以上的电路中的关键电力设备。它具有高能量耗散能力。

    【重新翻译】

    Станционный клапанный молниеотвод: Этот тип клапанного молниеотвода используется в основном для защиты важного электрооборудования в цепях от 2,2 кВ до 400 кВ и выше. Он обладает высокой способностью рассеивания энергии.

    以下是完整的翻译:

    Что такое клапанного типа молниеотвод?

    Определение

    Молниеотвод, состоящий из одного или нескольких последовательно соединенных разрядников с элементом управления током, называется молниеотводом. Разрядник блокирует поток тока через молниеотвод, за исключением случаев, когда напряжение между электродами превышает критическое значение пробоя. Клапанный молниеотвод также называют разрядником с зазором или разрядником на основе карбида кремния с последовательным зазором.

    Конструкция клапанного типа молниеотвода

    Клапанный молниеотвод состоит из многозвенного разрядника, соединенного последовательно с резистором, изготовленным из нелинейного элемента. Каждый разрядник имеет два компонента. Для решения проблемы неравномерного распределения между зазорами, нелинейные резисторы подключены параллельно к каждому зазору.

    Резистивные элементы изготавливаются из карбида кремния с использованием неорганических связующих. Вся сборка заключена в герметичный фарфоровый корпус, заполненный азотом или газом SF6.

    Принцип работы клапанного типа молниеотвода

    При низком напряжении, благодаря влиянию параллельного резистора, искровой разряд между зазорами не происходит. Медленные изменения приложенного напряжения не представляют опасности для системы. Однако, когда происходят быстрые изменения напряжения на выводах молниеотвода, воздушный искровой разряд тока проходит через нелинейный резистор, который обладает крайне низким сопротивлением.

    После прохождения импульса напряжение, приложенное к молниеотводу, снижается, и сопротивление молниеотвода увеличивается до восстановления нормального напряжения. Когда действие разрядника прекращается, по пути, созданному искровым разрядом, протекает малый ток низкой частоты. Этот ток называется следующим током мощности.

    Амплитуда следующего тока мощности уменьшается до значения, которое может быть прервано искровым разрядником, восстанавливающим диэлектрическую прочность. Следующий ток мощности гаснет на первом пересечении нуля тока, и питание остается непрерывным. Затем молниеотвод готов к возобновлению нормальной работы. Этот процесс называется повторной герметизацией молниеотвода.

    Этапы работы клапанного типа молниеотвода

    Когда импульс достигает трансформатора, он встречает молниеотвод, как показано на рисунке ниже. Примерно через 0,25 μс напряжение достигает значения пробоя последовательного зазора, и молниеотвод начинает разряжаться.

    По мере увеличения импульсного напряжения сопротивление нелинейного элемента уменьшается. Это позволяет дальнейший разряд импульсной энергии, ограничивая напряжение, передаваемое на конечное оборудование, как показано на рисунке ниже.

    Когда напряжение снижается, ток, проходящий к земле, также уменьшается, в то время как сопротивление молниеотвода увеличивается. Молниеотвод достигает стадии, когда ток прерывается искровым разрядником, и молниеотвод снова герметизируется.

    Максимальное напряжение, возникающее на выводах молниеотвода и передаваемое на конечное оборудование, определяется как значение разряда молниеотвода.

    Типы клапанного типа молниеотвода

    Клапанные молниеотводы можно классифицировать на станционные, линейные, молниеотводы для защиты вращающихся машин (распределительные) или вторичные типы.

    • Станционный клапанный молниеотвод: Этот тип клапанного молниеотвода используется в основном для защиты важного электрооборудования в цепях от 2,2 кВ до 400 кВ и выше. Он обладает высокой способностью рассеивания энергии.

    • Линейный молниеотвод: Линейные молниеотводы используются для защиты оборудования подстанций. Они имеют меньшее поперечное сечение, легче и более экономичны. По сравнению со станционными молниеотводами, они допускают более высокое импульсное напряжение на своих выводах и имеют меньшую способность проводить импульсы.

    • Распределительный молниеотвод: Этот тип молниеотвода обычно устанавливается на столбах и используется для защиты генераторов и двигателей.

    • Вторичный молниеотвод: Вторичный молниеотвод предназначен для защиты низковольтного оборудования. Молниеотвод для защиты вращающихся машин специально разработан для защиты генераторов и двигателей.

     

     

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Обработка однофазного замыкания на землю на линии распределения 35 кВ
Обработка однофазного замыкания на землю на линии распределения 35 кВ
Линии распределения: ключевой компонент энергетических системЛинии распределения являются важной частью энергетических систем. На одной шине одного уровня напряжения подключено несколько линий распределения (для входа или выхода), каждая из которых имеет множество радиальных ветвей, связанных с трансформаторами распределения. После снижения напряжения этими трансформаторами электроэнергия поставляется широкому кругу конечных потребителей. В таких сетях распределения часто возникают неисправности
Encyclopedia
10/23/2025
Онлайн-тестирование ограничителей перенапряжения ниже 110 кВ: безопасно и эффективно
Онлайн-тестирование ограничителей перенапряжения ниже 110 кВ: безопасно и эффективно
Метод онлайн-тестирования ограничителей перенапряжения на напряжение 110 кВ и нижеВ энергетических системах ограничители перенапряжения являются ключевыми компонентами, защищающими оборудование от перенапряжений, вызванных молнией. Для установок на напряжение 110 кВ и ниже, таких как подстанции 35 кВ или 10 кВ, метод онлайн-тестирования эффективно избегает экономических потерь, связанных с отключениями электроэнергии. Суть этого метода заключается в использовании технологии онлайн-мониторинга дл
Oliver Watts
10/23/2025
Что такое технология MVDC? Преимущества, вызовы и будущие тенденции
Что такое технология MVDC? Преимущества, вызовы и будущие тенденции
Технология передачи среднего напряжения постоянного тока (MVDC) является ключевым новшеством в области передачи электроэнергии, разработанным для преодоления ограничений традиционных систем переменного тока в специфических применениях. Передавая электрическую энергию посредством постоянного тока при напряжении, обычно находящемся в диапазоне от 1,5 кВ до 50 кВ, она сочетает преимущества передачи на большие расстояния высоковольтного постоянного тока с гибкостью низковольтного распределения посто
Echo
10/23/2025
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора Ключевые советы
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора Ключевые советы
Меры по оптимизации эффективности выпрямительной системыВыпрямительные системы включают множество разнообразного оборудования, поэтому на их эффективность влияет множество факторов. Поэтому при проектировании необходимо комплексный подход. Повышение напряжения передачи для нагрузок выпрямителяУстановки выпрямителей — это высокомощные системы преобразования переменного тока в постоянный, требующие значительных мощностей. Потери при передаче напрямую влияют на эффективность выпрямителя. Увеличение
James
10/22/2025
Связанные продукты
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса