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


อะไรคือ Metal Oxide Surge Arrester?

Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

อะไรคือตัวป้องกันแรงดันเกินแบบออกไซด์โลหะ?

คำนิยาม: ตัวป้องกันแรงดันเกินที่ใช้วัสดุกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์เป็นวัสดุต้านทานเรียกว่าตัวป้องกันแรงดันเกินแบบออกไซด์โลหะหรือ ZnO Diverter ตัวป้องกันแรงดันเกินชนิดนี้ให้การป้องกันจากแรงดันเกินทั้งแบบ AC และ DC ทุกประเภท มักใช้สำหรับการป้องกันแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน

โครงสร้างและการทำงานของตัวป้องกันแรงดันเกินแบบออกไซด์โลหะ: ซิงค์ออกไซด์เป็นวัสดุกึ่งตัวนำประเภท N ถูกบดเป็นผงละเอียด จากนั้นจะเพิ่มสารเจือปนมากกว่าสิบชนิดในรูปของผงของออกไซด์ฉนวนเช่น บิสมัท (Bi₂O₃), ไตรออกไซด์แอนติโมนี (Sb₂O₃), โคบอลต์ออกไซด์ (CoO), แมงกานีสออกไซด์ (MnO₂) และโครเมียมออกไซด์ (Cr₂O₃) ผงผสมนี้จะผ่านกระบวนการบางอย่างและถูกทำให้แห้งด้วยการพ่นเพื่อได้ผงแห้ง

ต่อมาผงแห้งนี้จะถูกกดให้เป็นก้อนรูปทรงแผ่นวงกลม ก้อนเหล่านี้จะถูกเผาให้ได้เซรามิกหลายผลึกที่แน่น แผ่นต้านทานออกไซด์โลหะจะถูกเคลือบด้วยสารนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันแผ่นจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี

การเคลือบสารนำไฟฟ้าไม่เพียงแต่ให้การติดต่อไฟฟ้าที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้กระแสไฟฟ้ากระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วแผ่น ต่อมาแผ่นจะถูกบรรจุไว้ภายในโครงกระเบื้องที่เต็มไปด้วยก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซ SF6 ยางซิลิโคนถูกใช้ในการยึดแผ่นไว้ในที่และช่วยในการถ่ายเทความร้อนจากแผ่นไปยังโครงกระเบื้อง แผ่นจะถูกควบคุมภายใต้แรงดันโดยใช้สปริงที่เหมาะสม

ธาตุ ZnO ในตัวป้องกันแรงดันเกินแทนที่ความจำเป็นในการใช้ช่องว่างประกายไฟ การลดลงของแรงดันในตัวป้องกันแรงดันเกิน ZnO เกิดขึ้นที่ขอบเขตของเม็ด เมื่อมีแรงดันเกิน ขอบเขตของเม็ด ZnO จะแตกตัว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คมชัดของกระแสจากการอยู่ในสถานะฉนวนไปยังสถานะนำไฟฟ้า ทำให้กระแสเริ่มไหลและแรงดันเกินถูกนำไปสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย

เมื่อแรงดันเกินผ่านไปแล้ว แรงดันที่ตัวป้องกันแรงดันเกินลดลง และกระแสลดลงจนแทบไม่มีค่าในหน่วยต้านทาน นอกจากนี้ไม่มีกระแสตามหลัง

ข้อดีของตัวป้องกันแรงดันเกินแบบออกไซด์โลหะ

ตัวป้องกันแรงดันเกินแบบออกไซด์โลหะมีข้อดีดังนี้:

  • สามารถกำจัดความเสี่ยงจากการเกิดประกายไฟและแรงกระแทกที่เกี่ยวข้องเมื่อช่องว่างแตกตัว

  • ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบการแบ่งแรงดัน

  • ภายใต้เงื่อนไขการทำงานปกติ กระแสรั่วไหลในตัวป้องกันแรงดันเกิน ZnO น้อยกว่าตัวป้องกันแรงดันเกินประเภทอื่นๆอย่างมาก

  • ไม่มีกระแสตามหลังในตัวป้องกันแรงดันเกิน ZnO

  • มีความสามารถในการดูดซับพลังงานสูง

  • ตัวป้องกันแรงดันเกิน ZnO มีความเสถียรสูงทั้งระหว่างและหลังจากการปล่อยกระแสยาวนาน

  • ในตัวป้องกันแรงดันเกิน ZnO สามารถควบคุมได้ทั้งแรงดันเกินจากการสลับและแรงดันเกินแบบไดนามิก ทำให้สามารถประสานงานฉนวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: การเผาเซอร์ราดิ้งคือกระบวนการสร้างมวลของวัสดุที่เป็นของแข็ง ซึ่งทำได้โดยการให้ความร้อนกับวัสดุหรือใช้แรงกดโดยไม่ละลายวัสดุ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่