逮捕者の構造原理と応用

Feb 22, 2022

ご伝言

アスタプレッサーは、電力システムの動作過電圧エネルギーを放出したり、瞬時過電圧(雷過電圧、動作過電圧、電力周波数過渡電圧ショック)から電気機器を保護したり、システムグランドに短絡を引き起こす電気デバイスを発生させることなく自由気流電流を遮断することもできます。


アスタッシャーの役割:アスタッシャーは、変電所の雷の衝撃波から機器を保護する装置です。ラインに沿って変電所に導入された雷ショック波が、避雷器の保護レベルを超えると、まず、避雷器が放電し、雷電流が良好な導体を通じて地面に安全に導入されます。電気機器は保護されています。


(1) 落雷により電力網に瞬時にパルス電圧が発生すると、ナノ秒以内に避雷器が点灯します。


(2)避雷器はナノ秒以内にオンにされ、パルス電圧を地面に短絡し、高インピーダンス状態に戻り、ユーザー機器の電源に影響を与えない。


パワーアッシャーに関わるいくつかの指標:


(1)第二ボルト特性:電圧と時間の対応する関係をいう。


(2)電力周波数自由奔放:雷電圧または過電圧放電の終点をいい、しかし、電力周波数電圧は依然として、アスタッシャーに作用し、電力周波数短絡接地電流を流す原因となる。


(3)誘電強度の自己回復能力:電気機器の誘電強度と時間の関係、すなわち元の誘電体強度への回復の速度。


(4)アッスタの定格電圧:アークを再燃させることなく、電力周波数自由気動電流が初めてゼロを越えた後にギャップが耐えられる最大電力周波数電圧(アーク電圧とも呼ばれる)。


逮捕者の分類:


一般的に使用される逮捕者は、バルブタイプ、管状タイプ、保護ギャップ、金属酸化物などです。


構造:


(1)放電隙間と非線形抵抗弁板で構成され、磁器管に封入される。


(2)放電ギャップは、直列に接続されたいくつかの標準的な単一放電ギャップ(ギャップコンデンサ)で構成され、一連の電圧イコライジング抵抗が並列接続され、ギャップ絶縁強度の回復能力を向上させることができます。


(3)非線形抵抗弁板はまた直列の多数の単一弁板から構成される。スパークギャップは、いくつかの円盤状の銅電極で構成され、ギャップの各ペアは、0.5-1mm厚みマイカプレート(ガスケットタイプ)で分離されています。


バルブアスタの作業プロセス:バルブアスタッシャーのスパークギャップは、通常の電力周波数電圧の作用で分解されませんが、雷波と過電圧の下では、避雷器のスパークギャップが分解され、非線形抵抗器の抵抗が電圧とともに突然変化します。抵抗値が小さくなると、過電流が抵抗を通して地球に流れ込み、抵抗弁片は雷電流に伴う電力周波数電圧に対して大きな抵抗を示すため、電力周波数電流はスパークギャップによって遮断され、ラインは正常動作を再開し、スパークギャップは抵抗バルブプレートと密接に一致し、バルブのように閉じ、 だから、バルブアスタッシャーと呼ばれています。


2.保護ギャップ:保護ギャップは、一般的に、メインギャップと補助ギャップで構成される亜鉛メッキ丸鋼で作られた最も簡単な雷保護装置です。主なギャップは、アーク消火のために水平に角度付けされ、設置されています。主隙が異物によって短絡して誤動作を引き起こすのを防ぐため、主ギャップの下に補助ギャップが直列に接続されています。保護ギャップのアーク消火能力が弱いため、電源の信頼性を向上させるために自動再閉装置を搭載することが一般的に必要となる。


構造:


(1)主ギャップと補助ギャップで構成されています。


(2)主なギャップは角形状を採用しており、自力の電力や熱気の作用で、自力で立ち上がって、自力で消し止めやすいように。


(3)補助ギャップの役割:主隙が異物によって短絡されるのを防ぎ、短絡事故を起こす。