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


Што е клапа тип молниен одбранник?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Што е заштитен од громови со вентил?

Дефиниција

Заштитен од громови кој се состои од еден или повеќе серијски поврзани јазори со елемент за контрола на стројот се нарекува заштитен од громови. Јазорот помеѓу електродите го блокира протокот на струјата низ заштитниот уред, освен кога напонот надворешно од јазорот надминува критичкиот напон на флешовер. Заштитниот од громови со вентил исто така се нарекува дивертер на талас со јазор или дивертер на талас со силацид-карборунд со серијски јазор.

Конструкција на заштитен од громови со вентил

Заштитниот од громови со вентил е конструиран со многубројна спојница со искра поврзана во серија со отпорник направен од нелинеарен елемент. Секој јазор за искра се состои од два елемента. За да се реши проблемот со неравномерната распределба на напонот помеѓу јазорите, нелинеарни отпорници се поврзуваат паралелно преку секој поединечен јазор. Оваа конструкција помага при правилното функционирање на заштитниот уред под различни електрични услови, овозможувајќи му да ги заштити електричните опреми од претоварувања индуцирани од громови.

image.png

Елементите од отпорник се изработени од силацид-карборунд комбиниран со неорганска везива. Целата собирања е обвикана во герметизирана фарфорска капсула наполнета со барон или SF6 гас. Овој гас-наполнет средина помага да се подобри електричната изолација и перформансата на заштитниот уред.

Функционирање на заштитен од громови со вентил

При нормални услови на ниски напони, паралелните отпорници ги пречат на искрите да прескочат преку јазорите. Како резултат, бавните промени на применетиот напон не претставуваат опасност за електричниот систем. Меѓутоа, кога се случуваат брзи промени на напонот низ терминалите на заштитниот уред, како што се они индуцирани од удари на гром или електрични таласи, воздухот во јазорите на заштитниот уред испрашува. Резултантната струја потоа се испразнува на земјата низ нелинеарниот отпорник. Значително, нелинеарниот отпорник покажува екстремно ниска отпорност при овие услови на висок напон и висока струја, ефективно шунтирајќи извршичката струја од заштитената електрична опрема и ги заштитува од потенцијална штета.

image.png

После минувањето на таласот, напонот натпреваруван преку заштитниот уред се намалува. Едновремено, отпорноста на заштитниот уред се зголемува постепено до додека не се врати нормалниот рабочи напон. Кога таласот се исцеди, мала струја на ниска фреквенција започнува да текне низ патот создаден од претходната искра. Оваа специфична струја се нарекува следна струја на моќта.

Магнитудата на следната струја на моќта постепено се намалува до вредност која може да се прекине од страна на јазорот како јазорот се восстановува диелектричната јачина. Следната струја на моќта се угаснува на првата нулта пресечна точка на формата на струјата. Како резултат, поплавата со електрична енергија останува непрекината, а заштитниот уред е повторно спремен за нормална работа. Овој процес се нарекува препаковање на заштитниот од громови.

Фази на функционирање на заштитен од громови со вентил

Кога таласот достигне трансформаторот, тој се среќава со заштитен од громови, како што е прикажано на сликата подолу. Во приближно 0.25 μс, напонот достигнува вредноста на колнапонот на серијскиот јазор, што активира заштитниот уред да се испразни. Оваа акција на испразнување го одвртува извршичката струја поврзана со таласот, заштитувајќи го трансформаторот и другата поврзана електрична опрема од потенцијална штета каузирана од транзиторниот висок напон.

image.png

Како напонот на таласот се зголемува, отпорноста на нелинеарниот елемент се намалува. Ова намалување на отпорноста овозможува продолжено испразнување на дополнителна енергија на таласот. Како резултат, напонот предаден до терминалната опрема е ограничен, како што е јасно прикажано на сликата подолу. Овој механизам игра важна улога во заштита на терминалната опрема од шtetни ефекти на високите напони таласи со ефективно контролирање на количината напон кој стига до неа.

image.png

image.png

Како напонот се намалува, струјата која текнува до земјата истовремено се намалува, додека отпорноста на заштитниот од громови се зголемува. Накрај, заштитниот од громови достигнува стадиум каде што јазорот прекинува протокот на струјата, а заштитниот уред ефективно се препакува. Овој процес гарантира дека кога настапото на таласот заврши, заштитниот уред се враќа во својата нормална, некондуктивна состојба, спремен да го заштити електричниот систем од идни таласи.

arrester.jpg

Највисокиот напон кој се развива преку терминалите на заштитниот уред и се предава до терминалната опрема се нарекува вредност на испразнување на заштитниот уред. Оваа вредност е важна бидејќи определува степенот на кој заштитниот уред може да ги заштити поврзаните опреми од префрлачки напони.

Типови на заштитни од громови со вентил

Заштитните од громови со вентил можат да се класифицираат на неколку типови, имено станциони типови, линиски типови, заштитни за заштита на ротирачки машини (дистрибутивни типови или вторични типови).

  • Станционски тип на заштитен од громови со вентил

    • Овој тип заштитен уред се користи главно за заштита на критична електрична опрема во цеви од 2.2 kV до 400 kV и чак до високи напони. Карakterизиран е со неговата висока капацитет за дисипација на енергија. Ова му овозможува да ги обработи големи количества на енергија на таласот, осигурувајќи безбедноста на основните елементи на моќта во станцијата.

  • Линиски тип на заштитен од громови

    • Линиските заштитни се користат за заштита на опремата во подстанциите. Имaat помал пресечен плоштад, се лесни и посоодветни поради нивната цена во споредба со станционските типови. Меѓутоа, тие дозволуваат повисок напон на талас преку нивните терминали во споредба со станционските заштитни и имаат помала капацитет за носење на талас. Несмотрејќи на овие разлики, тие се добро прилагодени за заштита на опремата во подстанциите поради нивниот специфичен дизајн и економичност.

  • Дистрибутивен заштитен

    • Дистрибутивните заштитни обично се сместени на столбови и се користат за заштита на генератори и мотори во дистрибутивниот мрежа. Нивната положба на столбовите ги прави лесно достапни за инсталација и одржувание, додека ефективно ги заштитува електричните машини во дистрибутивниот систем.

  • Вторичен заштитен

    • Вторичните заштитни се дизајнирани за заштита на опрема со ниски напон. Слично, заштитните за заштита на ротирачки машини се специјално инженерираат за да ги заштитат генераторите и моторите. Овие заштитни играат важна улога во осигурувањето на надежно функционирање на опремата со ниски напон и ротирачки машини, спречувајќи штетата причинета од напони на талас.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис