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避雷器工作原理:電力系統的隱形守護者

避雷器,其實是 “過電壓限制器”。它的核心使命不是 “避雷”,而是在極短時間內(微秒級),為那些會危及設備絕緣的過電壓能量,提供一條低阻抗的泄放通道,并且能迅速自恢復,以此保障電力系統持續穩定運行。

(HY)YH5CR-42/124-電容型氧化鋅避雷器-恩彼邁

一、核心功能與設計初衷

電力系統里的設備,像變壓器、開關、互感器,它們的絕緣設計能承受最高運行電壓(像 10kV、35kV),還能承受一定的短時過電壓。但雷電過電壓(由直擊雷或感應雷引起)及操作過電壓(由分合閘等操作引起)的幅值,能達到系統電壓的幾倍甚至數十倍,這遠遠超過了設備絕緣的耐受極限(也就是 BIL,基本沖擊水平),很容易導致設備擊穿、損壞,進而造成停電事故。

避雷器(Surge Arrester)會并聯在電力設備旁邊(就安裝位置來說,通常在變電站進線處以及變壓器高壓側)。它能為這些致命的過電壓浪涌,提供一個預設的、可控的、對地釋放的捷徑,從而把設備端子間的過電壓限制在安全水平之下。形象地說,它就像一個 “電壓敏感閥門”,系統正常時它緊緊關閉,過電壓來襲時它瞬間全開泄洪。

二、工作原理與過程分解

避雷器的工作過程,是一個動態且快速的能量泄放與恢復過程,具體可以分為幾個階段:

首先是監測與待命(絕緣狀態)。在系統正常運行電壓下,避雷器呈現出極高的電阻狀態,它的泄漏電流只有微安級(μA),幾乎和開路一樣。這時候,它對系統運行沒有任何影響,就像不存在一樣。

接著是觸發與動作(導通泄流)。當線路上出現的過電壓波傳遞到避雷器安裝點時,只要其幅值超過避雷器自身的動作電壓(啟動電壓 / 參考電壓)閾值,避雷器核心元件(閥片)的電阻特性就會發生劇烈且迅速的非線性變化,在微秒(μs)級內從高電阻態變成極低的電阻態。

然后是泄放與鉗位(能量吸收)。變成低阻態后,避雷器為過電壓電流(浪涌電流)提供了一條低阻抗的對地通道,巨大的脈沖能量能通過它泄放入地。因為避雷器自身存在殘壓,所以它還能把被保護設備兩端的電壓 “鉗制” 在一個固定的、預先設計好的水平,這個電壓被稱為殘壓(Residual Voltage)。而且這個殘壓必須始終低于被保護設備的絕緣耐受強度。

最后是自恢復與熄?。ɑ謴徒^緣)。當過電壓能量被釋放,流過避雷器的電流減小到一定值時(通常是工頻續流過零時),它的閥片電阻會自動且迅速地恢復到高阻狀態,強行切斷后續的工頻續流(Power Follow Current),讓系統恢復正常運行。整個動作過程結束后,避雷器完好無損,會準備好應對下一次沖擊。

三、核心元件:金屬氧化物電阻片(MOV)

現代避雷器幾乎都采用金屬氧化物避雷器(MOA, Metal Oxide Arrester),它的性能遠遠超過早期的碳化硅(SiC)避雷器。它的核心部分,是由氧化鋅(ZnO)作為主要材料,再摻入多種金屬氧化物燒結而成的非線性電阻閥片。

它所具備的優異非線性伏安特性(VI Characteristic),是實現上述功能的關鍵。在正常運行電壓區域,它的伏安特性曲線非常平坦,表現出極高的電阻,阻性泄漏電流也極?。辉谶^電壓 / 大電流區域,伏安特性曲線會急劇陡升,表現出極低的電阻,能夠泄放巨大電流,并且把殘壓限制在一個很平坦的水平上,保護性能十分穩定。

四、關鍵技術參數

要理解避雷器,我們需要關注以下幾個關鍵參數:

其一為系統標稱電壓(Un),指的是避雷器所應用的電力系統的電壓等級。

其二是持續運行電壓(Uc),這是避雷器能長期承受的最大工頻電壓,而且必須高于系統最高運行相電壓。

其三是額定電壓(Ur),它是避雷器能在一定時間內(像 10 秒)耐受,并且能在此期間正確動作、熄滅工頻續流的最大工頻電壓,這也是選擇避雷器的首要依據。

其四是殘壓(Ures),當規定波形和幅值的沖擊電流通過避雷器時,其兩端出現的電壓峰值就是殘壓。殘壓越低,避雷器的保護性能就越好。

其五是沖擊電流耐受能力,這個參數能表征避雷器吸收能量以及泄放浪涌電流的能力。

恩彼邁避雷器是電力系統防雷與設備保護中不可或缺的裝置。它依靠核心元件 —— 金屬氧化物電阻片卓越的非線性特性,實現了對過電壓的快速響應、有效鉗位以及能量吸收,并且在動作后能自動恢復。它就像一個忠誠的衛士,默默守護著昂貴主設備的安全,確保電網的供電可靠性。

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