어레스터는 낙뢰를 해제하거나 과전압 에너지를 작동하는 전원 시스템을 해제하고 순간 과전압(번개 과전압, 작동 과전압, 전원 주파수 과도 과전압 영향)으로부터 전기 장비를 보호하고 단락을 일으키는 전기 장치 없이 프리휠링을 차단할 수 있습니다. 시스템에서 접지하십시오.
피뢰기의 역할: 피뢰기는 낙뢰 충격파로부터 변전소의 장비를 보호하는 데 사용되는 장비입니다. 선로를 따라 변전소에 유입되는 낙뢰 충격파가 피뢰기의 보호 수준을 초과하면 피뢰기가 먼저 방전되고 낙뢰 전류는 양호한 도체를 통해 안전하게 접지로 유입되며 접지 장치를 사용하여 진폭을 제한합니다. 전기 장비가 보호되도록 보호 장비의 낙뢰 충격 수준 이하의 낙뢰 전압.
(1) 낙뢰로 인해 전력망에 순간적인 펄스 전압이 있는 경우 피뢰기가 나노초 내에 켜집니다.
(2) 낙뢰 보호 장치는 나노초 이내에 전도하고 펄스 전압을 접지로 단락시켜 방전한 다음 사용자 장비의 전원 공급에 영향을 미치지 않도록 높은 임피던스 상태로 돌아갑니다.
전력 서지 어레스터와 관련된 몇 가지 지표:
(1) 볼트-초 특성: 전압과 시간 간의 해당 관계를 나타냅니다.
(2) 전원 주파수 연속 흐름: 낙뢰 전압 또는 과전압 방전이 종료될 때 피뢰기를 통해 흐르는 전원 주파수 단락 접지 전류를 말하지만 전원 주파수 전압은 여전히 피뢰기에 작용합니다.
(3) 절연 내력의 자기 회복 능력: 전기 장비의 절연 내력과 시간 사이의 관계, 즉 원래의 절연 내력으로 회복되는 속도.
(4) 피뢰기의 정격 전압: 전원 주파수 프리휠링 전류가 처음으로 0을 교차한 후 아크 재점화를 일으키지 않고 갭이 견딜 수 있는 최대 전원 주파수 전압을 아크 전압이라고도 합니다.
피뢰기의 분류:
일반적으로 사용되는 피뢰기는 밸브 유형, 튜브 유형, 보호 갭, 금속 산화물 등입니다.
1. 밸브 피뢰기: 밸브 피뢰기는 주로 일반 밸브 피뢰기와 자기 송풍 밸브 피뢰기의 두 가지 범주로 나뉩니다. 일반 밸브 피뢰기에는 FS 및 FZ 시리즈가 있습니다. 마그네틱 블로잉 밸브 어레스터에는 FCD와 FCZ의 두 가지 시리즈가 있습니다. 피뢰기 기호의 의미: F-밸브 피뢰기, S-분배(변환) 기능, Z-발전소, Y-라인, D-회전 모터, C-자기 송풍 방전 갭 포함.
구조:
①토출간극과 비선형 저항밸브판으로 구성되며 자기관에 밀봉되어 있다.
② 방전 갭은 직렬로 연결된 여러 개의 표준 단일 방전 갭(갭 커패시턴스)으로 구성되며 병렬로 연결된 이퀄라이징 저항 그룹은 갭 절연 강도의 회복 능력을 향상시킬 수 있습니다.
③ 비선형 저항 밸브도 직렬로 연결된 많은 개별 밸브로 구성됩니다. 스파크 갭은 여러 개의 디스크 모양의 구리 전극으로 구성되며 각 쌍의 갭은 0.5-1mm 두께의 운모 시트(와셔 유형)로 구분됩니다.
밸브 피뢰기의 작동 과정: 밸브 피뢰기의 스파크 갭은 정상 전원 주파수 전압에서 분해되지 않지만 번개 파동 및 과전압에서는 피뢰기의 스파크 갭이 분해되고 저항 값이 비선형 저항은 전압에 따라 갑자기 변합니다. 저항값이 커지면 과전류가 저항을 통해 대지로 흐르고, 저항 밸브판은 낙뢰전류와 함께 오는 상용주파 전압에 큰 저항을 나타내어 스파크갭에 의해 상용주파 전류가 차단된다. , 라인이 정상 작동을 재개하고 스파크 갭이 저항 밸브 플레이트와 긴밀하게 협력하여 밸브처럼 열리고 닫히므로 밸브 어레스터라고 합니다.
밸브 피뢰기의 등가 회로:
벨브 피뢰기의 신청:
FS 시리즈는 일반적으로 작은 밸브판과 어레스터의 낮은 유량으로 인해 변전 및 배전 장비와 회로를 보호하는 데 사용됩니다.
큰 밸브 플레이트와 스파크 갭의 실리콘 카바이드 저항기의 병렬 연결로 인해 SZ 시리즈는 큰 흐름 용량을 가지며 일반적으로 35KV 이상의 전기 장비에 사용됩니다.
2. 보호 갭: 보호 갭은 가장 간단한 낙뢰 보호 장비이며 일반적으로 아연 도금된 원형 강철로 만들어지며 메인 갭과 보조 갭으로 구성됩니다. 메인 갭은 아크소호를 위해 각지게 만들어 수평으로 설치한다. 메인 갭이 이물질에 의해 단락되어 오작동을 일으키는 것을 방지하기 위해 메인 갭 아래에 보조 갭이 직렬로 연결됩니다. 보호 갭의 아크 소호 능력이 약하기 때문에 일반적으로 전원 공급 장치의 신뢰성을 향상시키기 위해 자동 재폐로 장치와 함께 사용해야 합니다.
구조:
①메인갭과 보조갭으로 구성된다.
② 메인 갭은 각진 모양을 채택하여 전원 주파수 프리 휠링 아크가 상승하기 쉽고 자체 전기 역학적 힘과 열 기류의 작용으로 길어지고 꺼집니다.
③ 보조 틈새의 역할 : 메인 틈새가 이물질에 의해 단락되어 접지 단락 사고가 발생하는 것을 방지합니다.
불충분한 보호 간격 및 적용:
(1) 주요 단점은 강한 돌입 전류가 3상 변압기의 상간 절연을 손상시킬 수 있다는 것입니다.
(2) 용도 중성점이 10KV 이하에서 직접 접지되지 않는 배전망에 많이 사용됩니다. 일반적으로 변전소 차단기의 트립 횟수를 줄이기 위해 고압 퓨즈 내부에 설치됩니다.
3. Tubular Arrester : Tubular Arrester(Exhaust Arrester)의 기본요소는 가스생산배관에 설치된 Spark Gap이며 간극은 Rod형 전극과 Ring형 전극으로 구성. 튜브 어레스터는 소호 튜브의 내부 갭과 외부 갭으로 구성됩니다. 소호 튜브는 일반적으로 섬유 베이클라이트 및 고온에서 가스를 생성할 수 있는 기타 재료로 만들어집니다. 낙뢰와 과전압이 오면 관형 어레스터의 내외 간극이 무너지고 과전류가 접지선을 통해 대지로 흘러 들어간다. 이어지는 전원 주파수 전류는 강한 아크를 생성하여 튜브 벽을 태우고 튜브 입구에서 분출되는 다량의 가스를 생성하여 아크를 빠르게 날려 버립니다. 동시에 외부 틈의 절연이 복원되고 아크 소화기 또는 어레스터가 시스템에서 분리되고 전원이 재개됩니다.
관형 피뢰기의 불충분 및 적용:
(1) 대전류를 차단할 수 있으며 변전소의 인입선로 구간 및 선로의 절연이 약한 일부 장소에 설치하기에 적합하다. 그러나 배기형 어레스터 고유의 구조적 특성으로 인해 스파크 갭이 대기에 노출되어 전기적 성능이 충분히 안정되지 않습니다. 따라서 이러한 유형의 피뢰기는 거의 사용되지 않습니다.
(2) 튜브 피뢰기는 가스 아크 소화를 생성하기 위해 전원 주파수 전류에 의존하기 때문에 단락 전류가 너무 크고 생성된 가스가 아크 소화 튜브의 기계적 강도를 초과하면 균열이 발생하거나 폭발하므로 일반적으로 실외에 설치됩니다.
4. 금속 산화아연 피뢰기: (1) 틈이 없는 금속 산화아연 피뢰기(감압 피뢰기), 1970년대에 등장하기 시작한 새로운 유형의 피뢰기. 기존의 서지 어레스터와 비교할 때 갭리스 금속 산화물 어레스터는 스파크 갭이 없으며 밸브 어레스터에 탄화규소 대신 산화아연이 사용됩니다. 구조적으로 피에조레지스터로 이루어진 밸브판이 적층되어 있으며, 밸브판은 상용주파 전압에서 가장 큰 저항을 나타내어 상용주파 전류를 효과적으로 억제하고 과전압 조건에서 저항이 작아 과전류 방출이 매우 좋아 장비를 보호합니다.
(2) 직렬 간극이 있는 금속 산화 피뢰기가 있습니다. 복합 재킷이 있는 금속 산화물 피뢰기의 저항 플레이트는 비중성점 접지 시스템에 적합한 갭 피스와 직렬로 연결됩니다. 단상이 접지되면 상대적으로 심각한 장기 과도 과전압이 발생할 수 있으며 갭리스 산화아연 피뢰기는 이 과전압을 견디기 어렵습니다. 그러나 직렬 간극이 있는 산화아연 어레스터는 진폭이 낮은 단상 접지의 과전압에서는 작동하지 않으므로 어레스터가 시스템에서 분리됩니다. 전압이 위에서 언급한 전압보다 높으면 갭이 전도되고 어레스터가 방전됩니다. 효과적인 보호 장비 및 피뢰기.
금속 산화물 피뢰기의 장점:
(1) 우수한 보호 성능. MOA는 매우 좋은 비선형 특성을 가지고 있습니다.
(2) 큰 흐름 용량. 그것은 낙뢰 과전압 및 과도 과전압을 흡수하는 좋은 능력을 가지고 있습니다.
(3) 작동 신뢰성이 높아집니다. 정상적인 작동 조건에서는 절연 상태에 가깝고 전원 주파수 프리 휠링 전류는 마이크로 암페어 수준에 불과하며 에너지 방출은 신속하게 고 저항 상태로 돌아가고 작동 신뢰성이 높으며 오염 방지 능력은 강한.

