氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。
氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。
根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定氧化锌避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。对于直击雷的冲击作用,氧化锌避雷器在承受工频过电压前将吸收一定雷电过电压或操作过电压的能量,这部分能量会引起电阻片温度升高,从而影响氧化锌避雷器耐受工频过电压的能力。为此,选择氧化锌避雷器时考虑雷电过电压和操作过电压的保护水平就显得尤为重要了。
4) 按氧化锌避雷器安装处*大故障电流,选择氧化锌避雷器的压力释放等级。 设备选择的重要依据之一是站内的短路电流计算结果,氧化锌避雷器的压力释放等级可根据计算结果进行选择,对于直击雷的冲击电流可参考标称放电电流的选择依据进行选择。
根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定氧化锌避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。对于直击雷的冲击作用,氧化锌避雷器在承受工频过电压前将吸收一定雷电过电压或操作过电压的能量,这部分能量会引起电阻片温度升高,从而影响氧化锌避雷器耐受工频过电压的能力。为此,选择氧化锌避雷器时考虑雷电过电压和操作过电压的保护水平就显得尤为重要了。
4) 按氧化锌避雷器安装处*大故障电流,选择氧化锌避雷器的压力释放等级。 设备选择的重要依据之一是站内的短路电流计算结果,氧化锌避雷器的压力释放等级可根据计算结果进行选择,对于直击雷的冲击电流可参考标称放电电流的选择依据进行选择。
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氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。
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