Välgupüüduri ehituspõhimõte ja rakendus

Dec 10, 2022

Jäta sõnum

Piirik võib vabastada välgu või vabastada toitesüsteemi töötava liigpingeenergia, kaitsta elektriseadmeid hetkelise liigpinge eest (äikse ülepinge, tööliigpinge, toitesageduse mööduv liigpinge löök) ja võib katkestada vabakäigu ilma elektriseadmeta, mis põhjustab lühise. süsteemis maandatud.


Välgupüüdurite roll: Piksepüüdurid on seadmed, mida kasutatakse alajaamade seadmete kaitsmiseks välklainete eest. Kui piki liini alajaama viidav pikselöögilaine ületab piiriku kaitsetaseme, tühjenetakse esmalt piirik ja piksevool juhitakse hea juhi kaudu ohutult maasse ning maandusseadet kasutatakse amplituudi piiramiseks. välgupinge allapoole kaitstud seadme välgulöögi taset, nii et elektriseadmed on kaitstud.


(1) Kui elektrivõrgul on pikselöögi tõttu hetkeline impulsspinge, lülitub piksepiirik nanosekundite jooksul sisse.


(2) Piksekaitse juhib nanosekundite jooksul, lühistab impulsspinge maapinnaga, et tühjendada, ja naaseb seejärel suure takistusega olekusse, et mitte mõjutada kasutajaseadmete toiteallikat.


Toitepingepiirikuga seotud mitmed näitajad:


(1) Volt-sekundi karakteristik: viitab pinge ja aja vastavale suhtele.


(2) Toitesageduse pidev vool: viitab võimsuse sagedusega lühise maandusvoolule, mis voolab läbi piksepiiriku, kui välgupinge või liigpinge tühjenemine lõpeb, kuid võimsuse sageduspinge mõjub endiselt piirikule.


(3) Dielektrilise tugevuse isetaastumisvõime: suhe elektriseadme dielektrilise tugevuse ja aja vahel, st algse dielektrilise tugevuse taastumise kiirus.


(4) Piiriku nimipinge: pärast seda, kui võimsussageduse vabakäiguvool ületab esimest korda nulli, nimetatakse kaare pingeks ka maksimaalset võimsussageduse pinget, mida vahe võib vastu pidada ilma kaare uuesti süttimist põhjustamata.


Püüdjate klassifikatsioon:


Tavaliselt kasutatavad piirikud on: klapitüüp, torutüüp, kaitsepilu, metalloksiid jne.


1. Klapipiirik: Klapipiirik jaguneb peamiselt kahte kategooriasse: tavaline klapipiirik ja magnetilise puhumisventiili piirik. Tavalisel klapipiirajal on FS ja FZ seeriad. Magnetilise puhumisventiili piirikuid on kaks seeriat, FCD ja FCZ. Piirikute tähiste tähendus: F-klapi piirik, S-jaotuse (transformatsiooni) funktsioon, Z-jõujaam, Y-liin, D-pöörlev mootor, C-magnetpuhumisega tühjenduspilu.


struktuur:


①See koosneb tühjenduspilust ja mittelineaarsest takistusklapi plaadist ning on suletud portselantorusse.


②Tühjenduspilu koosneb mitmest järjestikku ühendatud standardsest üksikust tühjenduspilust (pilu mahtuvus) ja paralleelselt ühendatud võrdsustakistite rühm võib parandada vahe isolatsiooni tugevuse taastumisvõimet.


③Mittelineaarne takistusklapp koosneb ka paljudest järjestikustest üksikutest ventiilidest. Sädevahe koosneb mitmest kettakujulisest vaskelektroodist ja iga vahepaar on eraldatud 0.5-1mm paksuse vilgukivist lehega (seib).


Klapipiiriku tööprotsess: klapipiiriku sädemevahe ei lagune mitte normaalse võimsuse sageduspinge, vaid välgulaine ja liigpinge mõjul, katkeb piiriku sädemevahe ja voolutugevuse takistuse väärtus. mittelineaarne takisti muutub pingega järsku. Kui takistuse väärtus suureneb, voolab liigvool läbi takistuse maasse ja takistusklapi plaat avaldab suurt takistust välguvooluga kaasnevale toitesageduse pingele, nii et võimsuse sagedusvoolu blokeerib sädevahe. , ja liin jätkab normaalset tööd ning sädemevahe See teeb tihedat koostööd takistusklapi plaadiga ning avaneb ja sulgub nagu klapp, seega nimetatakse seda klapipiirikuks.


Klapipiiriku samaväärne vooluring:


Klapipiiriku kasutamine:


FS-seeriaid kasutatakse tavaliselt toitemuundamis- ja jaotusseadmete ja ahelate kaitsmiseks väikese klapiplaadi ja piiraja väikese vooluvõimsuse tõttu.


Tänu suurele ventiiliplaadile ja ränikarbiidtakistite paralleelühendusele sädevahes on SZ-seerial suur vooluvõimsus ja seda kasutatakse tavaliselt 35KV ja suuremate elektriseadmete jaoks.


2. Kaitsepilu: Kaitsepilu on lihtsaim piksekaitseseade, mis on üldiselt valmistatud tsingitud ümarterasest, mis koosneb põhivahest ja abivahest. Põhivahe on tehtud nurgeliseks ja paigaldatud horisontaalselt kaare kustutamiseks. Vältimaks peapilu lühistamist võõrkehade poolt ja talitlushäireid, ühendatakse põhipilu alla järjestikku abipilu. Kuna kaitsepilu kaarekustutusvõime on nõrk, tuleb seda üldjuhul kasutada koos automaatse taassulguriga, et parandada toiteallika töökindlust.


struktuur:


①See koosneb põhi- ja abivahest.


②Peamine vahe on nurgakujuline, nii et võimsus-sageduslik vabakäigukaar on oma elektrodünaamilise jõu ja termilise õhuvoolu mõjul kergesti tõusev ja pikenenud ning kustub seejärel ise.


③Abipilu roll: vältida põhivahe lühistamist võõrkehade poolt ja maanduslühise õnnetusi.


Ebapiisav kaitsepilu ja rakendus:


(1) Peamine puudus on see, et tugev sisselülitusvool kahjustab kolmefaasilise trafo faasidevahelist isolatsiooni.


(2) Rakendus Seda kasutatakse sageli elektrijaotusvõrkudes, kus neutraalpunkt ei ole otse maandatud alla 10 KV. Tavaliselt paigaldatakse see kõrgepinge kaitsme sisse, et vähendada alajaama liinilüliti väljalülituste arvu.


3. Torukujuline piirik: torukujulise piiriku (väljalaskepiiriku) põhielement on gaasitootmistorusse paigaldatud sädemevahe ja vahe koosneb varda- ja rõngakujulistest elektroodidest. Torupiirik koosneb kaare kustutustoru sisemisest ja välimisest vahest. Kaarkustutustoru on tavaliselt valmistatud kiudbakeliidist ja muudest materjalidest, mis võivad kõrgel temperatuuril gaasi tekitada. Välklainete ja ülepinge saabudes purunevad torukujulise piiriku sisemised ja välimised vahed ning liigvool voolab maandusjuhtme kaudu maasse. Sellest tulenev võimsussagedusvool tekitab tugeva kaare, mis põletab toru seina ja tekitab torusuudmest välja suure hulga gaasi, puhudes kaare kiiresti välja. Samal ajal taastatakse välispilu isolatsioon, süsteemist eraldatakse kaarekustuti või -piirik ja vool taastub.


Torukujulise piiriku puudulikkus ja rakendamine:


(1) See võib katkestada suure voolu ja sobib paigaldamiseks alajaama sissetulevasse liiniosasse ja mõnesse kohta, kus liinil on nõrk isolatsioon. Heitgaasitüüpi piirikule omaste konstruktsiooniliste omaduste tõttu puutub selle sädemevahe aga kokku atmosfääriga ja selle elektriline jõudlus ei ole piisavalt stabiilne. Nii et seda tüüpi piirikuid kasutatakse harva.


(2) Kuna torupiirik tugineb gaasikaare kustutamiseks võimsuse sagedusvoolule, siis kui lühisvool on liiga suur ja tekkiv gaas ületab kaare kustutustoru mehaanilise tugevuse, siis see praguneb või plahvatab. paigaldatakse üldjuhul välitingimustesse.


4. Metallist tsinkoksiidi piiraja: (1) lünkadeta metallist tsinkoksiidi piiraja (survetundlik piirik), uut tüüpi piiraja, mis hakkas ilmuma 1970. aastatel. Võrreldes traditsiooniliste liigpingepiirikutega, puudub lünkadeta metalloksiidpiirikutel sädemevahe ja ventiilipiirikutes kasutatakse ränikarbiidi asemel tsinkoksiidi. Struktuuriliselt on piesotakistitest valmistatud klapiplaadid virnastatud ja klapiplaadil on suurim takistus võimsuse sageduse pinge all, mis tõhusalt summutab toitesageduse voolu ja tekitab ülepinge tingimustes väikest takistust, mis võib väga hästi vabastada liigvoolu, kaitsta seadmeid.


(2) Seal on jadavahega metalloksiidpiirik. Komposiitümbrisega metalloksiidpiiriku takistiplaat on ühendatud jadamisi vahetükiga, mis sobib mitteneutraalpunkti maandussüsteemidele. Kui üks faas on maandatud, võib tekkida suhteliselt tõsine pikaajaline siirdeülepinge ja lünkadeta tsinkoksiidi piirajal on raske seda ülepinget taluda. Jadavahega tsinkoksiidpiirik ei tööta aga madalama amplituudiga ühefaasilise maanduse ülepinge all, mis tähendab, et piirik on süsteemist isoleeritud. Kui pinge on ülalmainitud pingest kõrgem, siis vahe juhib ja piirik tühjeneb. Tõhusad kaitseseadmed ja piksepüüdurid.


Metalloksiidi piirajate eelised:


(1) Suurepärane kaitsevõime. MOA-l on väga head mittelineaarsed omadused.


(2) Suur läbilaskevõime. Sellel on hea võime neelata pikse ülepinget ja mööduvat ülepinget.


(3) Suurem töökindlus. Tavalistes töötingimustes on see isolatsiooni oleku lähedal, võimsuse sageduse vabakäiguvool on ainult mikroampere tasemel, energia vabanemine naaseb kiiresti suure takistusega olekusse, töökindlus on kõrge ja saastevastane võime on tugev.