Koti > Uutiset > Teollisuusuutisia

Salamansammuttimen toiminto

2022-08-12

29.10.2020


Ukkossuoja on kytketty kaapelin ja maan väliin, yleensä rinnakkain suojatun laitteen kanssa. Salamansammutin voi tehokkaasti suojata viestintälaitteita. Kun epänormaali jännite esiintyy, pysäytin toimii ja toimii suojaavana roolina. Kun tietoliikennekaapeli tai -laitteisto käy normaalin käyttöjännitteen alaisena, suojakytkimellä ei ole vaikutusta, ja se katsotaan avoimeksi piiriksi maahan. Kun korkea jännite esiintyy ja suojattujen laitteiden eristys on vaarassa, pysäytin toimii välittömästi suunnaten suurjännitteisen impulssivirran maahan, mikä rajoittaa jännitteen amplitudia ja suojaa tietoliikennekaapeleiden ja -laitteiden eristystä. Kun ylijännite katoaa, pysäytin palaa nopeasti alkuperäiseen tilaan, jolloin tietoliikennelinja toimii normaalisti.

Siksi pysäyttimen päätehtävä on leikata tunkeutuva virtaava aalto rinnakkaisen purkausraon tai epälineaarisen vastuksen läpi, vähentää suojatun laitteen ylijännitearvoa ja suojata tietoliikennelinjaa ja laitteita.

Salamansuojaimia voidaan käyttää paitsi suojaamaan salaman aiheuttamilta suurilta jännitteiltä, ​​myös suojaamaan korkealta käyttöjännitteeltä.

Ukkossuojan tehtävänä on suojata erilaisia ​​sähköjärjestelmän sähkölaitteita salaman ylijännitteen, käyttöylijännitteen ja tehotaajuuden transienttiylijännitteen aiheuttamilta vaurioilta. Päätyyppejä ukkossuojaimista ovat suojaraot, venttiilisuojat ja sinkkioksidisuojat. Suojarakoa käytetään pääasiassa ilmakehän ylijännitteen rajoittamiseen, ja sitä käytetään yleensä sähköaseman sähkönjakelujärjestelmän, johdon ja tulojohdon suojaamiseen. Sähköasemien ja voimalaitosten suojaamiseen käytetään venttiilityyppisiä sulkuja ja sinkkioksidisuojaimia. 500 KV ja alle järjestelmissä niitä käytetään pääasiassa rajoittamaan ilmakehän ylijännitettä. Ultrakorkeajännitejärjestelmissä niitä käytetään myös sisäisten ylijännitteiden rajoittamiseen tai sisäisenä ylijännitevarasuojana.


Seitsemän pysäyttimen ominaisuutta:
1. Sinkkioksidisuojan suuri virtakapasiteetti
Tämä näkyy pääasiassa salamansuojainten kyvyssä absorboida erilaisia ​​salaman ylijännitteitä, tehotaajuuden transienttiylijännitteitä ja käyttöylijännitteitä. JECSANY:n valmistaman sinkkioksidisuojan virtauskapasiteetti täyttää tai ylittää täysin kansallisten standardien vaatimukset. Indikaattorit, kuten linjan purkaustaso, energian absorptiokyky, 4/10 nanosekunnin suurvirran iskunsietokyky ja 2 ms:n neliöaaltovirtakapasiteetti, ovat saavuttaneet kotimaisen johtavan tason.

2. Erinomaiset suojaominaisuudet sinkkioksidisuojaimille
Sinkkioksidisuoja on sähkötuote, jota käytetään suojaamaan sähköjärjestelmän eri sähkölaitteita ylijännitevaurioilta ja jolla on hyvä suojauskyky. Koska sinkkioksidiventtiililevyn epälineaarinen volttiampeeriominaisuus on erittäin hyvä, joten vain muutama sata mikroampeerivirtaa voi kulkea normaalin käyttöjännitteen alapuolella, on helppo suunnitella aukoton rakenne, jotta sillä on ominaisuudet. hyvä suojausteho, kevyt paino ja pieni koko. Ylijännitteen tunkeutuessa venttiililevyn läpi kulkeva virta kasvaa nopeasti ja samalla ylijännitteen amplitudia rajoitetaan ja ylijännitteen energiaa vapautuu. Sen jälkeen sinkkioksidiventtiililevy palaa suuren resistanssin tilaan, jolloin sähköjärjestelmä toimii normaalisti.

3. Sinkkioksidisuojalla on hyvä tiivistyskyky
Suojaelementti käyttää korkealaatuista komposiittitaloa, jolla on hyvä ikääntymiskyky ja hyvä ilmatiiviys, ja toimenpiteitä, kuten tiivistysrenkaan puristuksen hallinta ja tiivisteen lisääminen. Keraamista taloa käytetään tiivistemateriaalina varmistamaan luotettava tiivistys ja pysäyttimen vakaa toiminta.
 
4. Sinkkioksidisuojainten mekaaniset ominaisuudet
Harkitse pääasiassa seuraavia kolmea tekijää:
â´ Maanjäristyksen voima;
âµ Suurin tuulenpaine, joka vaikuttaa pysäyttimeen
ⶠPysäyttimen yläpäässä on langan suurin sallittu kireys.

5. Sinkkioksidisuojan hyvä dekontaminaatiokyky
Välittömällä sinkkioksidisuojalla on korkea saastumisenkestävyys.
Kansallisen standardin määrittelemä ryömintäetäisyyden nykyinen taso on:
â´ Taso II keskisaastealue: ryömintäetäisyys 20mm/kv
âµ Tason III tason raskas saastealue: ryömintäetäisyys 25mm/kv
ⶠTaso IV, erittäin raskas saastealue: ryömintäetäisyys 31 mm/kv
 
6. Sinkkioksidisuojainten korkea toimintavarmuus
Pitkäaikaisen toiminnan luotettavuus riippuu tuotteen laadusta ja siitä, onko tuotteen valinta järkevä. Sen tuotteiden laatuun vaikuttavat pääasiassa seuraavat kolme näkökohtaa:
A. Pysäyttimen kokonaisrakenteen rationaalisuus;
B. Sinkkioksidiventtiilien voltti-ampeeriominaisuudet ja ikääntymisenkestävyysominaisuudet
C. Pysäyttimen tiivistyskyky.
 
7. Tehon taajuuden kestokyky
Johtuen useista syistä, kuten yksivaiheinen maadoitus, pitkän linjan kapasitanssivaikutus ja kuormituksen purkaminen sähköjärjestelmässä, se aiheuttaa tehon taajuusjännitteen nousun tai transienttiylijännitteen syntymisen suuremmalla amplitudilla; Suojakytkimellä on kyky kestää tietyn tehotaajuuden jännitteen nousu tietyn ajan sisällä.
 
Salamansammuttimen käyttö

1. Asennetaan lähelle jakelumuuntajan puolta
Metallioksidisuoja (MOA) on kytketty rinnan jakomuuntajan kanssa normaalikäytössä, yläpää on kytketty linjaan ja alapää on maadoitettu. Kun linjalla esiintyy ylijännite, jakomuuntaja kestää tällä hetkellä kolmiosaisen jännitehäviön, joka syntyy, kun ylijännite kulkee pysäyttimen, johtolangan ja maadoituslaitteen läpi, jota kutsutaan jäännösjännitteeksi. Näistä kolmesta ylijännitteen osasta suojaimen jäännösjännite liittyy sen omaan suorituskykyyn ja sen jäännösjännitteen arvo on vakio. Maadoituslaitteen jäännösjännite voidaan poistaa kytkemällä maadoitusjohdin jakelumuuntajan koteloon ja sitten maadoituslaitteeseen. Johtojen jäännösjännitteen pienentämisestä tulee avainasemassa jakelumuuntajan suojaamisessa. Johtimen impedanssi on suhteessa kulkevan virran taajuuteen. Mitä suurempi taajuus, sitä vahvempi on johtimen induktanssi ja sitä suurempi impedanssi. U=IR:stä voidaan nähdä, että johtimen jäännösjännitteen pienentämiseksi on välttämätöntä pienentää johtimen impedanssia, ja toteuttamiskelpoinen tapa pienentää johdinimpedanssia on lyhentää MOA:n ja jakelumuuntajan välistä etäisyyttä. johdon impedanssia ja pienennä johdon jännitehäviötä. Suojakytkin tulee asentaa paikkaan, joka on lähellä jakelumuuntajaa.

2. Myös jakelumuuntajan pienjännitepuoli tulee asentaa
Jos jakomuuntajan pienjännitepuolelle ei ole asennettu MOA:ta, kun suurjännitteen puoleinen suojajohdin purkaa salamavirran maahan, maadoituslaitteeseen syntyy jännitehäviö, joka vaikuttaa Pienjännitepuolen käämin nollapiste samaan aikaan jakelumuuntajan kotelon läpi. Siksi matalajännitteisessä sivukäämissä kulkeva salamavirta saa korkeajännitteisen sivukäämin indusoimaan suuren potentiaalin (jopa 1000 kV) muunnossuhteen mukaan. Tämä potentiaali tulee päällekkäin suurjännitepuolen käämin salamajännitteen kanssa, mikä johtaa korkeajännitteisen sivukäämin nollapistepotentiaaliin. Nouse, hajoaa eristys lähellä neutraalia pistettä. Jos pienjännitepuolelle asennetaan MOA, kun suurjännitepuolen MOA puretaan nostaakseen maadoituslaitteen potentiaalin tiettyyn arvoon, pienjännitepuolen MOA alkaa purkautua, joten potentiaaliero pienjännitepuolen käämin lähtöpään ja sen nollapisteen ja kotelon välillä pienenee. Se voi poistaa tai vähentää "käänteisen muunnoksen" sähköpotentiaalin vaikutusta.
 
3. MOA-maajohdin tulee kytkeä jakelumuuntajan koteloon
MOA:n maadoitusjohto tulee kytkeä suoraan jakelumuuntajan koteloon ja sitten kotelo liitetään maahan. On väärin kytkeä pysäyttimen maadoitusjohto suoraan maahan ja sitten johtaa toinen maadoitusjohto maadoituspaaralta muuntajan kuoreen. Lisäksi pysäyttimen maadoitusjohdon tulee olla mahdollisimman lyhyt jäännösjännitteen pienentämiseksi.

4. Noudata tarkasti säännöllisiä huoltotestejä koskevia määräyksiä ja vaatimuksia
Suorita säännöllisiä eristysresistanssimittauksia ja vuotovirtatestejä MOA:lla. Kun MOA:n eristysresistanssi on havaittu merkittävästi pienentyneen tai rikkoutuneena, se on vaihdettava välittömästi jakelumuuntajan turvallisen ja terveellisen toiminnan varmistamiseksi.
 
Pysäyttimen käyttö ja huolto
Tarkista päivittäisessä käytössä pysäyttimen posliinitalon pinnan saastuminen, koska kun posliinitalon pinta on vakavasti saastunut, jännitteen jakautuminen on erittäin epätasaista. Rinnakkaisilla shunttivastuksilla varustetussa suojassa, kun jonkin komponentin jännitejakauma kasvaa, sen rinnakkaisvastuksen läpi kulkeva virta kasvaa merkittävästi ja rinnakkaisvastus voi palaa ja aiheuttaa toimintahäiriön. Lisäksi se voi myös vaikuttaa venttiilisuojan valokaaren sammutuskykyyn. Siksi, kun posliinikotelon pinta on vakavasti likainen, se on puhdistettava ajoissa.

Tarkista pysäyttimen johto ja maadoitusjohdin, onko palojälkiä ja katkenneita säikeitä ja onko purkaustallennin palanut tämän tarkastuksen aikana, todennäköisimmin löytää pysäyttimen näkymätön vika; Tarkista, onko pysäyttimen yläjohtimen tiivistys hyvä. Suojaimen huono tiivistys aiheuttaa veden ja kosteuden aiheuttamia onnettomuuksia; Siksi on tarpeen tarkistaa, onko posliinitalon ja laipan välinen sementtiliitos tiukka, ja vesitiivis kansi voidaan asentaa 10 kV:n venttiilityyppisen sulkulangan johtoon sadeveden tunkeutumisen välttämiseksi; Tarkista, täyttääkö suojaimen ja suojatun sähkölaitteen välinen sähköinen etäisyys vaatimuksia. Suojan tulee olla mahdollisimman lähellä suojattua sähkölaitetta. Pysäyttimen tulee tarkistaa tallentimen toiminta ukkosmyrskyn jälkeen; Tarkista vuotovirta. Kun tehotaajuuden purkausjännite on suurempi tai pienempi kuin standardiarvo, huolto ja testaus on suoritettava; Kun purkaustallentimella on liikaa liikkeitä, se on tarkistettava; posliinitalo ja sementtiliitokset ovat halkeilleet; kun laippa ja kumitiiviste ovat irti, se on tarkistettava.

Suodattimen eristysvastus tulee tarkistaa säännöllisesti. Käytä mittauksessa 2500 voltin eristysravistinta. Mitattua arvoa verrataan edelliseen tulokseen. Sitä voidaan jatkaa, kun siinä ei ole ilmeistä muutosta. Kun eristysvastus putoaa merkittävästi, se johtuu yleensä huonosta tiivistämisestä ja kosteudesta tai kipinävälin oikosulusta. Kun se on alempi kuin hyväksytty arvo, on suoritettava ominaisuustesti; Kun eristysvastus kasvaa merkittävästi, se johtuu yleensä sisäisen rinnakkaisvastuksen huonosta kosketuksesta tai rikkoutumisesta, löystyneestä jousesta ja sisäisten komponenttien irtautumisesta.

Jotta näkymättömät viat venttiilinsuojan sisällä havaitaan ajoissa, tulee tehdä ennaltaehkäisevä testi ennen ukkosta joka vuosi.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept