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避雷器简介 一.雷波波的形成. 由于大地温度升高,造成上升气流并造成积雨云.云之正负电荷被分离并积存在云中形成雷雨胞.经一段时间累积电荷后,云层和地面间就有一个电位差存在,当这个电位大到足以突破中间空气的阻隔时,云层电荷就对地释放,也就形成闪电了.雷击的平均时间是30μs,雷击的电流值约数百至数千kA之间,大电流在极短的时间内通过,会产生数百至数千kV的电压,还会造成许多灾害.常见有直接雷击(直接击中输配电线路上之线路或设备),侧击(雷击电流无法完全经由避雷系统回路流至大地,由接地系统反窜回来).雷的种类分为,界雷(3KA~200KA 数秒至数百秒),涡雷(台风时),热雷(夏季午后平均会产生数百至数千kA之能量) 雷入侵的方式常自架空地线,接地线,电源线,信号线 二. 开关突波的形成 输配电线路上有许多变压,开关设备.因电力调度,开关设备起闭,电容器,变压设备…等均会造成很高电压之开关突波. 三.避雷器的功用 避雷器是一种过电压保护设备,将突波导入大地,限制电压,它主要的是自动阀的作用,自动地将雷击及开关突波等异常电压放电,限制电压,避免设备的绝缘破坏,并于放电后,又自动地阻止电力系统电流通过.上述动作必须在极短时间内完成,以免扰乱电力系统. 避雷器的作用主要功能为,.防止雷突波导致设备破坏(电压高,时间短)及防止开关突波(电压较低,时间长)
在依不同需求之应用下可将避雷器区分下列数种等级,变电所级(Station),中间级(Intermediate),配电级(Distribution). 四.避雷器之演进
五.避雷器的结构 避雷器的主要构造为放电间隙及阀组件,在正常运转时,间隙为绝缘,遇突波电压时,间隙的绝缘被破坏而放电,将突波电流导入大地;放电后,电力系统电流亦会继续流过避雷器,这时靠阀组件的电阻变大,使系统电力电流减少,在电流的波形为零的瞬间,切断电流. 阀组件,亦称电阻组件,为一种非线型电阻,它的电阻会变化的.电压很高时,电阻变低;电压低时,电阻变大,当避雷器遇到突波时,间隙放电,突波电压加到阀组件,便其电阻变得很小,使突波电流导入大地,而且使放电的电压很低.(即放电电流与阀组件电阻的乘积).突波电流通过后,接着就是系统电力电流,加到阀组件两端的电压是电力系统电压,电压较低,阀组件的电阻变大,使电流大为减少.电流切断,间隙恢复绝缘,完成避雷器的任务. 六.脱离器作用 避雷器因受突波冲击所产生续流如无法立即切断,会在套管内部产生高热与高压,使避雷器受损造成接地故障.脱离器之设计为大电流,短时间不动作,由隔离器内部之间隙放电导入接地(突波冲击刚发生时).小电流,长时间则动作.由脱离器内部之线圈因电流通过发热,引燃火药爆炸切断续流.(突波冲击发生中后段时) 七.避雷器的选择条件
八.避雷器损坏原因
九.避雷器之定期维护
十.避雷器主要特性试验 1.绝缘耐压 (Withstand Voltage):正常运转下没有引起避雷器飞弧或放电的最高电压.其值不宜太低,俾遇到不严重的过电压,不要动作,按ANSI标准,其值至少为避雷器额定电压的1.5倍. 2冲击波放电(Impulse Spark over)电压:避雷器的间隙(gap),决定开始放电的电压.这放电多在冲击波的前波(Front of Wave)发生,称前波放电电压,与电压升高有关,各种额定电压的避雷器,有不同的电压升高率.性能良好的避雷器,冲击波放电电压较低. 3.放电电压(Discharage Voltage):避雷器将突波电流导入大地放电时的电压.避雷器放电电流的标准波形为8X20μs.实际上,放电电压是放电电流流过阀组件的电阻所产生的IR电压,其电压与电流大小成正比.性能良好的避雷器,放电电压较低. 4.续流(follow current):避雷器动作通过突波电流后,继续流过60赫交流电力系统的电流叫续流.避雷器切断续流愈快愈好使电力系统的扰乱减少. 5.避雷器的放电容量(Discharge capacity Withstand):主要的为短时间大电流(High-current Short duration)及长时间低电流(Low-current Long duration)两种.短时间大电流放电,代表避雷器的阀组件耐热容量.长时间小电流放电,代表避雷器对热的稳定性及连续多次开关突波的耐力. 观念 :
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