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本文通過對進口防雷器的核心技術(shù)和參數(shù)進行詳細介紹,并對選擇電源防雷器的幾個重要的參數(shù)進行對比分析,對技術(shù)人員以后在電源防雷器上的選擇起到一定的參考。
1、電源防雷器介紹
電源防雷器,即電源SPD,在電源系統(tǒng)的防雷中起著重要的作用。它并聯(lián)在線路中為雷電流提供一個泄放通道,并將加在后端設(shè)備的過電壓限制在一定的范圍內(nèi),從而對后面的設(shè)備進行保護。
組成電源SPD的元器件主要有陶瓷氣體放電管(GDT)、氧化鋅壓敏電阻(MOV)、瞬態(tài)抑制二極管(TVS)。根據(jù)三種主要元件器的組合方式不同,可以分為單一元件的電源SPD和組合式的電源SPD。國內(nèi)的電源SPD都是采用單一的氣體放電管或壓敏電阻組成SPD,成本較低,但存在許多缺陷,如單一的氣體放電管具有殘壓高、響應(yīng)時間長、工頻續(xù)流等缺點,而單一的壓敏電阻存在漏電的問題,這將大大減小SPD的使用壽命,并且可能產(chǎn)生自然自爆的現(xiàn)象。因此,為了克服上述元器件的缺點,充分發(fā)揮各自的優(yōu)點,對元器件進行各種組合,并在技術(shù)工藝上進行革新,使得電源SPD的性能和技術(shù)參數(shù)指標得到優(yōu)化,更加和有效地保護電氣設(shè)備。2、 四種進口電源SPD核心技術(shù)介紹
四種進口電源SPD擁有的核心技術(shù)分別是:Palmas的復(fù)合型技術(shù)、PHOENIX的AEC能量配合技術(shù)、德國DEHN
的RADAX Flow技術(shù)、OBO的多層石墨火花間隙技術(shù)。
2.1復(fù)合型技術(shù)
該技術(shù)是將n個壓敏電阻(MOV)、n個陶瓷放電管(GTD)、n個瞬態(tài)二極管(TVS)、浪涌電阻(SR)、溫度控制保險管等各種瞬態(tài)過電壓保護元器件通過串聯(lián)和并聯(lián)的矩陣方式排列在PCB電路板,由主放電電路(為雷電流泄放提供通道,并將殘壓逐步限制在很低的水平)和控制電路(用于監(jiān)測各種防雷元件器的工作和老化狀態(tài))組成,充分利用不同元器件的優(yōu)點,發(fā)揮其作用。它主要解決了殘壓、響應(yīng)時間、漏電流、通流量、工頻續(xù)流、使用壽命的問題。
2.2 AEC能量控制技術(shù)
主動能量控制的核心是一個屬于B+C類的SPD,該SPD是在一個用特殊合金材料間隙的電極間加裝了一個主動能量控制器,監(jiān)測后級SPD的殘壓,在后級能量承受極限之前,主動觸發(fā)放電間隙使之工作,并因開關(guān)型SPD工作之后維持放電電弧的電壓較低,從而使得點火電路和后級SPD不再因過電壓而處于工作狀態(tài),使得其承受的能量極小。它解決了殘壓、通流量、使用壽命的問題。
2.3 RADAX Flow技術(shù)
續(xù)流抑制、遮斷專利技術(shù),工作原理以徑向和軸向吹弧優(yōu)化電弧冷卻為基礎(chǔ),必須的冷卻氣體是在電弧的影響下由周圍的塑料材料產(chǎn)生的。它可實現(xiàn)被保護電氣裝置工作的高可靠性,與DEHNventil
M 輔助電路配合使用,可以有效降低防雷器的電壓保護水平。它解決了殘壓、能量配合、工頻續(xù)流的問題。
2.4多層石墨火花間隙技術(shù)
該技術(shù)的裝置由九層火花間隙組成,這九層火花間隙由十片高能石墨電極圓盤疊合在一起夠成,高耐熱的特氟綸隔環(huán),可靠地保證了火花間隙內(nèi)部的距離,用螺栓固定的壓鑄鋅金屬連接板,將火花間隙組合在一起,箝制在的位置上,九層火花間隙中的八層間隙經(jīng)過了大容量電容控制,因而保證了設(shè)定的保護電壓水平小于2KV。
黑龍江大慶電涌保護器
一、架空輸電線路雷電過電壓概述
架空輸電線路地處曠野,綿延數(shù)千千米,很容易遭受雷擊.雷擊是造成線路跳閘的主要原因.同時,雷擊線路形成的雷電過電壓波.沿線路傳播侵人變電所.也是危害變電所設(shè)備運行的重要因素。
根據(jù)過電壓形成的物理過程,雷電過電壓可以分為兩種。一是直擊雷過電壓。它是雷電直接擊中桿塔、避雷線或?qū)Ь€(見圖2. 1中①、②或③)引起的線路過電壓。二是感應(yīng)雷過電壓。它是在雷擊線路附近大地,由于電磁感應(yīng)在導(dǎo)線上產(chǎn)生的過電壓。運行經(jīng)驗表明.直擊雷過電壓對電力系統(tǒng)的危害大,感應(yīng)雷過電壓只對35 kV及其以下的線路有威脅。圖2.1 雷擊輸電線路部位示意圖
按照雷擊線路部位的不同,直擊雷過電壓又分為兩種情況.一種是雷擊線路桿塔或避雷線時,雷電流通過雷擊點阻抗使該點對地電位大大升高.當雷擊點與導(dǎo)線之間的電位差超過線路絕緣的沖擊放電電壓時,會對導(dǎo)線發(fā)生閃絡(luò),使導(dǎo)線出現(xiàn)過電壓。因為這時桿塔或避雷線的電位(值)反而高于導(dǎo)線。故通常稱為反擊。另一種是雷電直接擊中導(dǎo)線(無避雷線時)或繞過避雷線(屏蔽失效)擊中導(dǎo)線.直接在導(dǎo)線上引起過電壓。后者通常稱為繞擊。
雷擊線路可能導(dǎo)致兩種破壞性后果。一是使線路發(fā)生短路接地故障。雷電過電壓的作用時間雖然很短(數(shù)十秒),但導(dǎo)線對地(避雷線或桿塔)發(fā)生閃絡(luò)以后,工頻電壓將沿此閃絡(luò)通道繼續(xù)放電,進而發(fā)展成為工頻電弧接地。此時繼電保護裝置將會動作,使斷路器跳閘,影響線路正常送電。二是形成沿輸電線路侵人變電站的雷電波,在變電站內(nèi)產(chǎn)生復(fù)雜的折反射過程,可能使電力設(shè)備承受很高的過電壓,以致設(shè)備絕緣破壞.造成停電事故。
輸電線路防雷性能的優(yōu)劣,工程上主要用耐雷水平和雷擊跳閘率這兩個指標來衡盆。耐雷水平是指線路遭受雷擊時所能耐受的不致引起絕緣閃絡(luò)的大雷電流幅值(單位為kA).耐雷水平越高,線路的防雷性能越好.雷擊跳閘率是指在折算至年雷電日數(shù)為40的標準條件下.每百千米線路每年因雷擊引起的線路跳閘次數(shù).單位為:次/百千米·年。需擊跳閘率是衡量線路防雷性能的綜合性指標。二、感應(yīng)過電壓
在雷云對地放電過程中.放電通道周圍的空間電磁場將發(fā)生急劇變化。因而當雷擊輸電線附近的地面時,雖未直擊導(dǎo)線。由于雷電過程引起周圍電磁場的突變,也會在導(dǎo)線上感應(yīng)出一個高電壓來.這就是感應(yīng)過電壓。感應(yīng)過電壓包含靜電感應(yīng)和電磁感應(yīng)兩個分量,一般以靜電感應(yīng)分量為主。
雖然對于感應(yīng)過電壓形成的物理解釋已經(jīng)有了一個比較一致的認識,但由于難以得到雷電放電過程的原始數(shù)據(jù)等原因,感應(yīng)過電壓有多種不同的計算方法,而且結(jié)果還差別較大。
由于感應(yīng)過電壓對各相導(dǎo)線來說基本相同,所以不會發(fā)生相間閃絡(luò)。又由于感應(yīng)過電壓是因電磁感應(yīng)而產(chǎn)生的,其極性與雷云電荷.即與雷電流的極性正相反,因而絕大部分感應(yīng)過電壓是正極性的,這一點與直擊雷過電壓不同。另外,感應(yīng)過電壓的波形較直擊雷過電壓更平緩,波頭由幾秒至幾十秒,波尾則可達數(shù)百秒。避雷線由于對導(dǎo)線有屏蔽作用.因而能降低導(dǎo)線上的感應(yīng)過電壓幅值。避雷線與導(dǎo)線間的藕合系數(shù)越大,導(dǎo)線上的感應(yīng)過電壓就越低。
三、雷擊導(dǎo)線過電壓
無避雷線的線路,當雷閃放電過分靠近線路時,發(fā)生的就不是雷擊地面的感應(yīng)過電壓,而是雷電直擊導(dǎo)線的過電壓。在我國110 kV及其以上線路一般都架
有避雷線.以免導(dǎo)線直接遭受雷擊,但由于各種偶然因素的影響.仍有可能發(fā)生避雷線屏蔽失效.雷電繞過避雷線而擊中導(dǎo)線的情況,通常稱繞擊.
繞擊發(fā)生的概率雖然很低,但一旦雷電擊中導(dǎo)線,導(dǎo)致線路跳閘的幾率將很高。四、雷擊塔頂過電壓
雷擊塔頂(包括雷擊塔頂附近的避雷線)時,桿塔電感與接地電阻的存在將使塔頂電位瞬時升高,其電位位甚至大大超過導(dǎo)線電位,引起絕緣子串閃絡(luò),即反擊,造成線路跳閘,同時在線路上形成向線路兩側(cè)傳播的過電壓波.過電壓波侵人發(fā)電廠、變電站。
除上述二種雷電過電壓外,還有一種雷擊避雷線擋距中央時的過電壓.國內(nèi)外大量的運行經(jīng)驗表明,此時引起擋距中央避需線與導(dǎo)線空氣問隙發(fā)生閃絡(luò)是非常罕見的,故對這種雷電過電壓此處不再分析。
應(yīng)當指出,上面的感應(yīng)過電壓、雷擊導(dǎo)線過電壓、雷擊塔頂過電壓的計算公式都沒有考慮絕緣子串的運行電壓,亦即導(dǎo)線的運行電壓.對220 kV及其以下的線路來說,運行電壓所占比重不大,一般可以忽略。但在超高壓線路中,隨著電壓等級的提高,工作電壓不應(yīng)再被忽略,有人建議至少應(yīng)按照導(dǎo)線運行相電壓峰值的一半來考慮,且電壓極性與雷電流極性相反。因為任何時刻都至少有一相導(dǎo)線運行在與雷電流相反的極性下。如果按照統(tǒng)計法計算,則雷擊時的導(dǎo)線工作電壓瞬時值及其極性應(yīng)作為一個隨機變來考慮。但這些還都沒有列入電力行業(yè)的相關(guān)規(guī)程中。
五、雷擊跳閘率
當雷閃放電造成線路產(chǎn)生雷電過電壓時,若雷電流超過相應(yīng)情況下的耐雷水平,則導(dǎo)致線路絕緣發(fā)生閃絡(luò)。但雷電過電壓的持續(xù)時間極短,只有幾十秒、高壓開關(guān)還來不及跳閘.只有當沖擊閃絡(luò)后的閃絡(luò)通道發(fā)展成穩(wěn)定的工頻電弧時才會導(dǎo)致線路跳閘。這些過程都有隨機性。因此工程中除耐雷水平外.還采用雷擊跳閘率作為一個綜合指標,來衡量線路防雷性能的優(yōu)劣。我國電力行業(yè)標準DL/T 620 1997給出了一般上壤電阻率地區(qū)有避雷線線路的耐雷水平和雷擊跳閘率數(shù)值.見表2.
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表2 架空輸電線路典型桿塔的耐雷水平及雷擊跳閘率
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