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氧化鋅避雷器是一種具有出色保護性能的設備,它依賴氧化鋅的獨特非線性伏安特性。在正常工作電壓下,避雷器中的電流極其微小(微安或毫安級別),確保了電力系統的穩定運行。其關鍵創新在于沒有傳統的放電間隙,而是利用氧化鋅的非線性性質,當過電壓出現時,電阻會快速下降,有效地釋放過電壓能量,實現有效的保護作用。
對于氧化鋅避雷器的檢測,現代化的測試儀器如采用微電腦技術,能夠測量避雷器在工頻電壓下的各種參數,包括全電流、三次諧波、阻性電流、阻性電流峰值、容性電流和有功功率等,為維護和評估其性能提供了科學依據。
氧化鋅避雷器的發展歷程可以追溯到上世紀七十年代,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成。壓敏電阻在正常電壓下呈現高阻狀態,相當于絕緣狀態,但在遇到超過其壓敏電壓的沖擊時,會迅速變成低阻狀態,類似于短路。值得注意的是,壓敏電阻在擊穿后可以自我恢復,當過電壓后,它會恢復到高阻絕緣狀態。
在電力系統中安裝氧化鋅避雷器,當雷電引發的高電壓沖擊到來時,壓敏電阻會承受并導通雷電流,從而將電源線上的電壓控制在范圍,有效地保護了電氣設備免受雷擊損害。氧化鋅避雷器是具有良好保護性能的避雷器。利用氧化鋅良好的非線性伏安特性,使在正常工作電壓時流過避雷器的電流極小(微安或毫安級);當過電壓作用時,電阻急劇下降,泄放過電壓的能量,達到保護的效果。這種避雷器和傳統的避雷器的差異是它沒有放電間隙,利用氧化鋅的非線性特性起到泄流和開斷的作用。
為了減少雷擊對輸電線路運行的影響,通常采取多種防雷措施,主要有:降低桿塔接地電阻;架設避雷線;提高線路絕緣水平;加裝耦合地線;等等。但在防止繞擊雷對線路造成影響及高土壤電阻率的線路桿塔防雷問題上,仍不能找到有效的解決方法。為此,迫切需要采取一些新的技術措施來提高線路桿塔的耐雷水平,HY5WS-17/50氧化鋅避雷器以減少雷擊跳閘率。隨著合成絕緣材料在防雷技術上的應用和發展,許多如美國、日本等,將避雷器安裝在輸電線路的易擊段,以提高線路的耐雷水平,降低雷擊跳閘率。2.1進行規定的電氣試驗線路避雷器安裝投運前應進行規定的電氣試驗。測量其絕緣電阻、直流1mA下的電壓U1mA及電壓為75U1mA下的泄漏電流,測量結果應與出廠數據比較無明顯變化,華爾網高壓避雷器并應符合規程規定,安裝過程中要按要求安裝好串聯間隙,安裝投運后要檢查并放電計數器的動作情況,以便日后能夠對其他線路作分析比較。2.2安裝線路避雷器的定點原則a)線路的運行經驗。對線路投運至今的運行情況進行分析,確定易遭雷擊的桿塔,分析確定是繞擊還是反擊。b)線路途經的地形、地貌以及鄰近影響。現場勘察線路經過的地段,特別對經過魚塘、河流及山地等地段的線路要重點分析,記錄有可能因地形、地貌條件而使線路桿塔遭受雷擊的地段,一般經過此路段的桿塔優先考慮。c)桿塔的接地電阻和相鄰桿塔檔距。根據線路投產時設計桿塔的接地電阻要求及實際接地電阻值,確定不符合接地電阻設計要求的桿塔并進行改造,對于因地質條件限制而無法達到要求的優先考慮。