• 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
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่