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以滿足用戶的不同需求。三相組合式過電壓保護器分為無間隙型和有串聯間隙型,使用上的區別為:對無間隙型過電壓保護器而言,只要系統上有過
電壓,都能很好的吸收和抑制;而有間隙型過電壓保護器,只有系統上過電壓的能量達到擊穿過電壓保護器中串聯間隙而使其放電時,有間隙型過電壓保護器才會動作。所以在選型上建議用戶:常規情況下選擇無間隙型過電壓保護器,系統擾動電壓過大或開關頻繁分合的場所選擇有間隙型過電壓保護器為宜。氧化鋅避雷器和阻容吸收器保護操作過電壓的作用比較1.氧化鋅避雷器以限幅為主,只治不防。而阻容吸收器利用電容吸收能量,使過電壓不超
過允許值,并利用電阻的阻尼作用,使振蕩迅速衰減,以為主,標本兼治。2.無間隙氧化鋅避雷器用于中性點不接地系統損壞率高。有間隙氧化鋅避雷器放電電壓高,與電動機絕緣不配合。而阻容吸收器則不受中性點接地方式的限制,還可保證與電動機絕緣水平相配合。3.操作過電壓的振蕩頻率高達105~106Hz,對電動機和變壓器的危害極大。同時使斷路器容易發生重燃。對此,避雷器不能改變振蕩頻率,而阻容吸收器因為電容增大
,將會使振蕩頻率大大下降,降低電機繞組的電位梯度,并可減少斷路器重燃幾率。4.由于閥片響應速度關系,過電壓波頭時間越短,氧化鋅避雷器的殘壓就越高,陡波沖擊下的殘壓比操作沖擊電流下的殘壓要高出20~35%,這使得與電動機耐受電壓之間的配合極為困難。截流過電壓和重燃過電壓類似陡波,波頭時間不足1秒,會使氧化鋅避雷器保護性能變差。而阻容吸收器還可延緩波頭時間,降低陡度。氧化鋅避雷器為單相連接時,不能保
護相間過電壓。真空斷路器引起的操作過電壓中,相間過電壓要比相對地過電壓高出1/3~1/2。“專業防雷”為安防系統做的感應雷防護設計,突出特點就是“接地泄放雷電流”,這恰恰反映出他們對雷電感應電動勢本質的錯誤認識,線纜接收的雷電感應電動勢,與大地沒有必然聯系,接地不可能有效泄放雷電感應,我曾質疑過“專業防雷”:接地線上的雷電感應電動勢,你又怎么泄放、向哪里泄放呢?人為制造多點接地,通過地環路又引來地
電位,又叫“浪涌電壓”,再用他們的“浪涌保護器”來抑制浪涌,安防防雷變成了“花錢買隱患”。這就要是“專業防雷”把安防行業開發成“肥肉市場”的真實目的和做法。雷電電磁感應,并不像“專業防雷”描述的那么強大、嚇人,弱電系統防感應雷,只需在設備輸出或輸入端口,設置“保護電路”就可以有效解決,本文不詳細探討了。攝像機立桿避雷針化設計,安防行業許多工程的防直擊雷就是照此設計的,一個多次被雷劈了的案例就是
這么做的。然而這種看似可以很好的防雷設計在不少工程中運用中并不防雷,不僅造成了設備的損害,甚至還影響到工程的整體質量。工程應用實時解析探討防雷器防護雷擊效果許多“專業防雷廠家”介紹,要在立桿避雷針攝像機端和主機視頻輸入點安裝他們的“防雷器”或浪涌保護器。
在接地裝置上就產生壓降,該壓降通過配變外殼同時作用在低壓側繞組的中性點處,因此低壓側繞組中流過的雷電流將使高壓側繞組按變比感應出很高的電勢(可達1000kV),該電勢將與高壓側繞組的雷電壓疊加,造成高壓側繞組中性點電位升高。
擊穿中性點附近的絕緣,如果低壓側安裝了MOA,當高壓側MOA放電使接地裝置的電位升高到一定值時,低壓側MOA開始放電,使低壓側繞組出線端與其中性點及外殼的電位差減小,這樣就能或減小[反變換"電勢的影響。
3.MOA接地線應接至配變外殼MOA的接地線應直接與配電變壓器外殼連接,然后外殼再與大地連接,那種將避雷器的接地線直接與大地連接,然后再從接地樁子上另引一根接地線至變壓器外殼的作法是錯誤的,另外,避雷器的接地線要盡可能縮短。
在日常運行中,應檢查避雷器的瓷套表面的污染狀況,因為當瓷套表面受到嚴重污染時,將使電壓分布很不均勻,在有并聯分路電阻的避雷器中,當其中一個元件的電壓分布增大時,通過其并聯電阻中的電流將顯著增大,則可能燒壞并聯電阻而引起故障。
此外,也可能影響閥型避雷器的滅弧性能,因此,當避雷器瓷套表面嚴重污穢時,必須及時清掃,檢查避雷器的引線及接地引下線,有燒傷痕跡和斷股現象以及放電記錄器是否燒通過這方面的檢查,容易發現避雷器的隱形缺陷,檢查避雷器上端引線處密封是否良好。
避雷器密封不良會進水受潮易引起事故,因而應檢查瓷套與法蘭連接處的水泥接合縫是否嚴密,對10千伏閥型避雷器上引線處可加裝防水罩,以免雨水滲入,檢查避雷器與被保護電氣設備之間的電氣距離是否符合要求,避雷器應盡量靠近被保護的電氣設備。
避雷器在雷雨后應檢查記錄器的動作情況,檢查泄漏電流,工頻放電電壓大于或小于標準值時,應進行檢修和試驗,放電記錄器動作次數過多時,應進行檢修,瓷套及水泥接合處有裂紋,法蘭盤和橡皮墊有脫落時,應進行檢修
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