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國產(chǎn)防爆避雷器十大排名(國產(chǎn)防爆避雷器十大排名榜)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于國產(chǎn)防爆避雷器十大排名的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
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本文目錄:
一、防雷器有哪些類型?哪個品牌好?
防雷器有很多種類型,也被稱為浪涌保護器或避雷器等
【鈞和電子 浪涌保護器】主要分為電源防雷器、信號防雷器、天饋防雷器等,還有適用于易燃易爆場所的防爆型防雷器,防雷性能、產(chǎn)品質(zhì)量、運行的穩(wěn)定性等等都挺好的
另外,根據(jù)應(yīng)用場所的不同,還有一些特殊場所應(yīng)用的防雷器,比如污穢型防雷器、高原型防雷器等等,根據(jù)應(yīng)用場所的不同而不同,電力系統(tǒng)還有閥式防雷器、氧化鋅防雷器等等
二、低壓避雷器哪個廠家的好
HY1.5W-0.5/2.6是一款復(fù)合低壓避雷器
產(chǎn)品特點:
1.體積小、重量輕,耐碰撞、運輸無碰損失,安裝靈活,特別適合在開關(guān)柜內(nèi)使用;
2.特殊結(jié)構(gòu),整體模壓成型,無氣隙、密封性能好,防潮防爆;
3.爬電距離大,增水性好,耐污能力強,性能穩(wěn)定,減少運行維護;
4.獨特配方的氧化鋅電阻片,高容量,低泄露;
5.實配直流參考電壓、方波通流容量和大電流耐受能力都高于國家標準
三、在避雷器的發(fā)展歷程中,試述避雷器的性能及滅弧能力是如何改進的?
一、過電壓保護與防雷技術(shù)發(fā)展簡史
1.間隙、磁吹間隙[11]
19世紀70~80年代是電力網(wǎng)發(fā)展的初期階段,幾乎無任何過電壓保護裝置。80年代末期,在電力網(wǎng)中才采用了電話的保護裝置——導(dǎo)雷器,實際就是保護間隙串聯(lián)一個熔斷器,或只裝間隙。后來在本世紀30年代初,發(fā)展成去游離避雷器,即由纖維管制成的管型避雷器。
注:1-火花間隙
上世紀90年代初期,E.Tomsom制出了磁吹間隙,用來保護直流電力設(shè)備。圖2所示可以說,這是現(xiàn)代磁吹避雷器的前身。20世紀初,開始注意限制工頻續(xù)流問題。1901年德國制成用串聯(lián)線性電阻限流的角形間隙,這是現(xiàn)代閥型避雷器的前身。上述保護裝置,實際上主要用來防止感應(yīng)雷造成的事故。如果是直擊雷,或是擊于線路上的近區(qū)雷擊,電氣設(shè)備多數(shù)還會被擊毀。值得注意的是,近年德國一公司自稱造出吸收能量最大的MOV過電壓保護器(多數(shù)是40kA、60kA),而且可通過10/350μs長波通流試驗,其特點就是M0V串聯(lián)一個磁吹角型間隙。
2.電容器、電感線圈、吸波器、1:1防雷變壓器[11][13][14]
1908年瑞士MOscick提出利用高壓電容器作防雷元件的方案,通常是與電抗線圈配合使用,構(gòu)成防雷吸波器。如圖3所示30年代初,前蘇聯(lián)莫斯科電力系統(tǒng)曾用電感線圈保護幾個33kV變電所,但因閥型避雷器裝于電感線圈外側(cè),電感與變壓器入口電容諧振,使變電所雷害事故率翻一番,而且電感線圈本身還發(fā)生不少絕緣事故,因而后來拆除了這些電感元件。我國40年代和50年代初,有些發(fā)電機、升壓變壓器和配電變壓器曾采用電感元件保護,可惜未很好總結(jié)經(jīng)驗,后來多數(shù)電感元件沒有繼續(xù)使用。只是到了60年代,波蘭才在35~110kV變電所,利用裝于進線入口的電感元件取得良好的防雷效果(閥型避雷器裝于變壓器與電感元件之間,防止了L-C諧振)。直到現(xiàn)在,電容電感元件還是我國和國外保護旋轉(zhuǎn)電機的有效保護裝置。我們過電壓保護與接地國標修訂組調(diào)查分析表明,經(jīng)過電感線圈供電的發(fā)電機,其平均無故障工作時間MTBF(雷害)>290年,即提高防雷可*性3~10倍。我們將電力部門近千個微波站全國指標MTBF≥60年提高到200~500年的微波站過電壓保護柜,措施之一是1:1變壓器。近年,國外公司在電力、電子保護環(huán)節(jié)中所用的解耦(退耦)元件并非新物,就是一個電感線圈。裸導(dǎo)線5~10m長的電感有時也相當解耦元件。
注:T-變壓器;S-水電阻器或?qū)w電阻器;L-電抗線圈;C1、C2-電容器
圖3 防雷吸波器
3.自動閥型避雷器、閥型避雷器、磁吹閥型避雷器[11]
1907年在美國出現(xiàn)了鋁電解避雷器,利用它在不同電壓下能通過或閥截電流的特性遮斷工頻續(xù)流,它曾用于100kV高壓電網(wǎng)。1922年美國西屋公司(WH)制出了自動閥型避雷器。1929年美國通用電力公司(GE)制出契利特閥型避雷器,使系統(tǒng)雷擊損壞率下降90%。閥型避雷器通過雷電流能力的發(fā)展情況如下(多數(shù)用8/20μs后試驗,通過20次,且殘壓變化不大于±10%)。[11]
1928 1934 1935 1937(年)
300 3000 10000 l00000(A)
后者系4/lOμs波形2次,100kA及以上。
50年代初,磁吹避雷器問世,它兼能防護雷電過電壓和內(nèi)過電壓,這是避雷器發(fā)展的一個轉(zhuǎn)折點。因為直到今天,即使在220/380V低壓配電網(wǎng)中的過電壓保護器也要求對操作過電壓波(SEMP)具有防護能力。其2ms方波或工頻續(xù)流通流能力從開始的150A,發(fā)展到80年代初的1500A左右,我國高壓避雷器的2ms方波通波能力發(fā)展情況如下。[11]
1964 1972 1977 1980 1982(年)
400 800 1OOO 1200 1500(A)
現(xiàn)在保護220/380V電源的過電壓保護器應(yīng)具有SEMP的防護能力,其主要判據(jù)是2ms方波的通波能力。當然,還有待定出MOV的耐受電流標準值。
4.氧化鋅避雷器(MOV)[11]
1968年日本大板松下電氣公司研制出了,新一代“無間隙避雷器”,即氧化鋅避雷器,開始應(yīng)用于電子工業(yè)。這是一種利用金屬氧化物對電壓敏感特性來吸收交、直流電路中雷電過電壓和操作過電壓,以保護電力、電子器件的裝置。開始主要用于產(chǎn)生電火花的電觸點,用來吸收暫態(tài)電壓能量。1976年,迅速向高電壓電網(wǎng)發(fā)展,日本首先制成84kV級耐污型無間隙避雷器,到80年代初已制出275kV和500kV級超高壓避雷器。由于開始時造價較高,而性能又大有改進,故其發(fā)展和使用在很長一段時間主要用于超高壓電網(wǎng),而且各國多是從超高壓使用,待價格下降后才逐步用于較低電壓電網(wǎng)。因為前者殘壓每降低8%左右,可使設(shè)備的絕緣水平降低一級(6%-8%),相應(yīng)的設(shè)備造價可下降4%-6%。這對幾百萬元、上千萬元一臺的超高壓電力設(shè)備,采用M0V具有很大經(jīng)濟意義,即使一組MOV價值數(shù)十萬元也是值得的。1972年,我國武漢市一個小廠生產(chǎn)出我國第一批氧化鋅壓敏元件,屬于世界上少數(shù)幾個繼日本之后能制造MOV的國家之一。MOV在我國的應(yīng)用也是從高電壓向低電壓發(fā)展的模式。例如,80年代初,華北500kV超高壓電網(wǎng)首先從瑞典ASEA公司引進500kV MOV,同期機械工業(yè)部同水利電力部共同觀察、分析、談判后決定,西安電瓷廠和撫順電瓷廠分別從美國GE和日本日立公司引進生產(chǎn)專利,不久即造出接近世界水平的500kV MOV。80年代中后期,先后在:330kV、220kV、110kV等電網(wǎng)應(yīng)用國產(chǎn)MOV。80年代后期,又在10kV和低壓220/380V配電網(wǎng)普遍采用氧化鋅避雷器,效果良好。
5.管型避雷器
1927年,美國一些線路開始采用在管內(nèi)產(chǎn)生非游離氣體以遮斷續(xù)流的管型避雷器。續(xù)流在1.5~3.5個周波內(nèi)熄滅電弧。80年代初,我國又制成一種無續(xù)流管型避雷器,并在高壓電力系統(tǒng)試用。后因用量太少,生產(chǎn)廠效益不佳,陸續(xù)被閥型避雷器所代替。
6、隨著電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,低壓配電系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的防雷得到廣泛發(fā)展,用得最普遍的是壓敏電阻為主要元件的避雷器,之后,氣體放電管、瞬態(tài)二級管也被設(shè)計者采用,各種混合型和復(fù)合型避雷器相繼誕生。
電涌保護器的類型和結(jié)構(gòu)按不同的用途有所不同,但它至少應(yīng)包含一個非線性電壓限制元件。用于電涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。
一、SPD的分類:
1.按工作原理分:
(1)開關(guān)型:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時呈現(xiàn)為高阻抗,但一旦響應(yīng)雷電瞬時過電壓時,其阻抗就突變?yōu)榈椭?,允許雷電流通過。用作此類裝置時器件有:放電間隙、氣體放電管、閘流晶體管等。
(2)限壓型:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時為高阻擾,但隨電涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性。用作此類裝置的器件有:氧化鋅、壓敏電阻、抑制二極管、雪崩二極管等。
(3)分流型或扼流型
分流型:與被保護的設(shè)備并聯(lián),對雷電脈沖呈現(xiàn)為低阻抗,而對正常工作頻率呈現(xiàn)為高阻抗。
扼流型:與被保護的設(shè)備串聯(lián),對雷電脈沖呈現(xiàn)為高阻抗,而對正常的工作頻率呈現(xiàn)為低阻抗。
用作此類裝置的器件有:扼流線圈、高通濾波器、低通濾波器、1/4波長短路器等。
2.按用途分:
(1)電源保護器:交流電源保護器、直流電源保護器、開關(guān)電源保護器等。
(2)信號保護器:低頻信號保護器、高頻信號保護器、天饋保護器等。
二、SPD的基本元器件及其工作原理:
1.放電間隙(又稱保護間隙):
它一般由暴露在空氣中的兩根相隔一定間隙的金屬棒組成,其中一根金屬棒與所需保護設(shè)備的電源相線L1或零線(N)相連,另一根金屬棒與接地線(PE)相連接,當瞬時過電壓襲來時,間隙被擊穿,把一部分過電壓的電荷引入大地,避免了被保護設(shè)備上的電壓升高。這種放電間隙的兩金屬棒之間的距離可按需要調(diào)整,結(jié)構(gòu)較簡單,其缺點時滅弧性能差。改進型的放電間隙為角型間隙,它的滅弧功能較前者為好,它是靠回路的電動力F作用以及熱氣流的上升作用而使電弧熄滅的。
2.氣體放電管:
它是由相互離開的一對冷陰板封裝在充有一定的惰性氣體(Ar)的玻璃管或陶瓷管內(nèi)組成的。為了提高放電管的觸發(fā)概率,在放電管內(nèi)還有助觸發(fā)劑。這種充氣放電管有二極型的,也有三極型的,
氣體放電管的技術(shù)參數(shù)主要有:直流放電電壓Udc;沖擊放電電壓Up(一般情況下Up≈(2~3)Udc;工頻而授電流In;沖擊而授電流Ip;絕緣電阻R(>109Ω);極間電容(1-5PF)
氣體放電管可在直流和交流條件下使用,其所選用的直流放電電壓Udc分別如下:在直流條件下使用:Udc≥1.8U0(U0為線路正常工作的直流電壓)
在交流條件下使用:U dc≥1.44Un(Un為線路正常工作的交流電壓有效值)
3.壓敏電阻:
它是以ZnO為主要成分的金屬氧化物半導(dǎo)體非線性電阻,當作用在其兩端的電壓達到一定數(shù)值后,電阻對電壓十分敏感。它的工作原理相當于多個半導(dǎo)體P-N的串并聯(lián)。壓敏電阻的特點是非線性特性好(I=CUα中的非線性系數(shù)α),通流容量大(~2KA/cm2),常態(tài)泄漏電流?。?0-7~10-6A),殘壓低(取決于壓敏電阻的工作電壓和通流容量),對瞬時過電壓響應(yīng)時間快(~10-8s),無續(xù)流。
壓敏電阻的技術(shù)參數(shù)主要有:壓敏電壓(即開關(guān)電壓)UN,參考電壓Ulma;殘壓Ures;殘壓比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏電流;響應(yīng)時間。
壓敏電阻的使用條件有:壓敏電壓:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0為工頻電源額定電壓)
最小參考電壓:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流條件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流條件下使用,Uac為交流工作電壓)
壓敏電阻的最大參考電壓應(yīng)由被保護電子設(shè)備的耐受電壓來確定,應(yīng)使壓敏電阻的殘壓低于被保護電子設(shè)備的而損電壓水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K為殘壓比,Ub為被保護設(shè)備的而損電壓。
4.抑制二極管:
抑制二極管具有箝位限壓功能,它是工作在反向擊穿區(qū),由于它具有箝位電壓低和動作響應(yīng)快的優(yōu)點,特別適合用作多級保護電路中的最末幾級保護元件。抑制二極管在擊穿區(qū)內(nèi)的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α為非線性系數(shù),對于齊納二極管α=7~9,在雪崩二極管α=5~7。
抑制二極管的技術(shù)參數(shù)主要有
(1)額定擊穿電壓,它是指在指定反向擊穿電流(常為lma)下的擊穿電壓,這于齊納二極管額定擊穿電壓一般在2.9V~4.7V范圍內(nèi),而雪崩二極管的額定擊穿電壓常在5.6V~200V范圍內(nèi)。
(2)最大箝位電壓:它是指管子在通過規(guī)定波形的大電流時,其兩端出現(xiàn)的最高電壓。
(3)脈沖功率:它是指在規(guī)定的電流波形(如10/1000μs)下,管子兩端的最大箝位電壓與管子中電流等值之積。
(4)反向變位電壓:它是指管子在反向泄漏區(qū),其兩端所能施加的最大電壓,在此電壓下管子不應(yīng)擊穿。此反向變位電壓應(yīng)明顯高于被保護電子系統(tǒng)的最高運行電壓峰值,也即不能在系統(tǒng)正常運行時處于弱導(dǎo)通狀態(tài)。
(5)最大泄漏電流:它是指在反向變位電壓作用下,管子中流過的最大反向電流。
(6)響應(yīng)時間:10~11s
5.扼流線圈:扼流線圈是一個以鐵氧體為磁芯的共模干擾抑制器件,它由兩個尺寸相同,匝數(shù)相同的線圈對稱地繞制在同一個鐵氧體環(huán)形磁芯上,形成一個四端器件,要對于共模信號呈現(xiàn)出大電感具有抑制作用,而對于差模信號呈現(xiàn)出很小的漏電感幾乎不起作用。扼流線圈使用在平衡線路中能有效地抑制共模干擾信號(如雷電干擾),而對線路正常傳輸?shù)牟钅P盘枱o影響。
這種扼流線圈在制作時應(yīng)滿足以下要求:
(1)繞制在線圈磁芯上的導(dǎo)線要相互絕緣,以保證在瞬時過電壓作用下線圈的匝間不發(fā)生擊穿短路。
(2)當線圈流過瞬時大電流時,磁芯不要出現(xiàn)飽和。
(3)線圈中的磁芯應(yīng)與線圈絕緣,以防止在瞬時過電壓作用下兩者之間發(fā)生擊穿。
(4)線圈應(yīng)盡可能繞制單層,這樣做可減小線圈的寄生電容,增強線圈對瞬時過電壓的而授能力。
6. 1/4波長短路器
1/4波長短路器是根據(jù)雷電波的頻譜分析和天饋線的駐波理論所制作的微波信號電涌保護器,這種保護器中的金屬短路棒長度是根據(jù)工作信號頻率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波長的大小來確定的。此并聯(lián)的短路棒長度對于該工作信號頻率來說,其阻抗無窮大,相當于開路,不影響該信號的傳輸,但對于雷電波來說,由于雷電能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒對于雷電波阻抗很小,相當于短路,雷電能量級被泄放入地。
由于1/4波長短路棒的直徑一般為幾毫米,因此耐沖擊電流性能好,可達到30KA(8/20μs)以上,而且殘壓很小,此殘壓主要是由短路棒的自身電感所引起的,其不足之處是工頻帶較窄,帶寬約為2%~20%左右,另一個缺點是不能對天饋設(shè)施加直流偏置,使某些應(yīng)用受到限制。
三、SPD的基本電路
電涌保護器的電路根據(jù)不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介紹的幾種,一個技術(shù)精通的防雷產(chǎn)品研究工作者,可設(shè)計出五花八門的電路,好似一盒積木可搭出不同的結(jié)構(gòu)圖案。研制出既有效又性能價格比好的產(chǎn)品,是防雷工作者的重任
四、要怎么選購避雷器?
(1)按額定電壓選擇:要求避雷器額定電壓與系統(tǒng)額定電壓一致。
(2)校驗最大允許電壓:核對避雷器安裝地點可能出現(xiàn)的導(dǎo)線對地最大電壓,是否不超過避雷器的最大工作電壓。導(dǎo)線對地最大電壓與系統(tǒng)中性點是否接地及系統(tǒng)參數(shù)有關(guān):
①中性點不接地系統(tǒng):導(dǎo)線對地最大電壓為系統(tǒng)電壓的1.1倍,所以一般沒有問題。
②中性點經(jīng)消弧線圈或高阻抗接地系統(tǒng):一般選擇避雷器的最大工作電壓等于線電壓。
③中性點直接接地系統(tǒng):國產(chǎn)避雷器的中性點直接接地系統(tǒng)中其最大工作電壓等于系統(tǒng)電壓的0.8倍,所以按額定電壓選擇是沒有問題的。
(3)校驗工頻放電電壓:
①在中性點絕緣或經(jīng)阻抗接地的系統(tǒng)中,工頻放電電壓應(yīng)大于相電壓的3.5倍。在中性點直接接地的系統(tǒng)中,工頻放電電壓應(yīng)大于相電壓的3倍。
②工頻放電電壓應(yīng)大于最大工作電壓的1.8倍。
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