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串间隙组合式过电压保护器的基本结构
点击次数:895 更新时间:2020-12-17

    串间隙组合式过电压保护器有四间隙和三间隙两种基本结构。引入放电间隙的主要目的是为了在正常工况下,通过间隙来隔离电网电压,降低避雷器中ZnO阀片的荷电率,从而降低保护器动作值。因为在电网正常运行时,M点的电位基本为零,所以,在接地相中串联放电间隙*没有必要,反而会增加系统的接地杂散电容,同时增加了放电的分散度,使工频电压分布不均匀,造成试验和安装上的难度。

    放电间隙有绝缘间隙和电阻间隙两种。对于绝缘间隙,在保护器不动作时,工作电压与ZnO电阻*隔离开来,为了起到保护ZnO电阻的目的,其冲击放电值必须高于ZnO的U1mA。在间隙放电之前,ZnO电阻良好的非线性特性无法发挥,起不到缓和过电压波头陡度和降低震荡频率的作用,当过电压波头陡度大时,将会使设备的匝间绝缘击穿,其保护水平是由冲击放电电压和ZnO残压共同确定的,由于间隙的截断比和分散度较大,二者之间的配合有一定的难度,冲击放电电压高,则保护裕度小,危及设备安全;冲击放电电压低,则起不到保护ZnO的目的。

    再者,随着放电次数的增加,绝缘间隙的阻值必然下降,形成和ZnO电阻的分压,导致冲击放电值上升幅度很大,有时可以达到30%,因此,经过数次放电后,其保护值会有较大幅度的上升,使保护裕度减小,起不到保护设备的目的。为了解决绝缘间隙的某些问题,有些保护器采用电阻间隙,克服了绝缘间隙在放电时的一些缺点。但是,在持续运行工况下,ZnO呈高阻状态,阻值在10000MΩ左右,所以工作电压基本全部施加在ZnO电阻上,间隙起不到隔离电网电压的作用,串联间隙毫无意义。

    综上分析,引入放电间隙来提高避雷器的保护性能,无法实现被保护设备的可靠性与保护器自身安全性的和谐统一,相反会带来许多新的保护器自身的安全问题。

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