李玲
【摘 ?要】自從我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)得到了有效的發(fā)展居民、各大企業(yè)的用電量日漸增加,這就使得供電系統(tǒng)變的格外的不穩(wěn)定進(jìn)而引發(fā)了電路短路、電壓不穩(wěn)定等一系列的問題。想要避免這些在電力工程中會(huì)存在的問題,工作人員可以成立一個(gè)專門的保護(hù)系統(tǒng)以防止供電系統(tǒng)受到工廠運(yùn)行內(nèi)部的干擾。盡管做到了一系列的保護(hù)措施,但是供電系統(tǒng)仍舊存在著諸多的問題其中最嚴(yán)重的就要屬過電壓了,如果不對(duì)其進(jìn)行調(diào)整就會(huì)加大生產(chǎn)設(shè)備被損壞的風(fēng)險(xiǎn)。借此,本文過電壓的出現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)的分析并提出詳細(xì)的保護(hù)建議。
【關(guān)鍵詞】供電系統(tǒng);過電壓保護(hù);具體分析
引言:
隨著我國電力系統(tǒng)的不斷升級(jí)其電壓等級(jí)也在不斷地上升,如果在運(yùn)行的過程中不慎遭到了雷擊就會(huì)對(duì)供電系統(tǒng)造成一定的威脅進(jìn)而影響了工廠的整體運(yùn)行。在當(dāng)前電氣設(shè)備技術(shù)提升的大背景下電廠元件性能得到一定的提升,尺寸也在逐漸的縮小進(jìn)而帶來了電壓過高等問題,所以相關(guān)負(fù)責(zé)人一定要對(duì)其施以高度的重視。
一、工廠供電系統(tǒng)過電壓發(fā)生的機(jī)理
就工廠的電力系統(tǒng)供應(yīng)而言,供電系統(tǒng)的確是保障工長高效運(yùn)行的基礎(chǔ)。然而在實(shí)際運(yùn)行的過程當(dāng)中很容易因?yàn)橥獠恳蛩氐挠绊憣?dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的承載性進(jìn)一步的下降。如果在運(yùn)行的過程中發(fā)生了過電壓的情況,就會(huì)讓系統(tǒng)中的瞬間電壓一瞬間高達(dá)幾十萬伏,這樣一來就很容易發(fā)生設(shè)備損毀或者短路等情況進(jìn)而造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。除了上述內(nèi)部原因以外,極端天氣也是產(chǎn)生過電壓的主要原因之一,如果相關(guān)保護(hù)設(shè)施做的不到位那么在雷電天氣當(dāng)中相關(guān)設(shè)備就會(huì)產(chǎn)生超高的電壓,一瞬間就會(huì)將其擊穿。通常來講雷電是設(shè)備接觸時(shí)固定空間中會(huì)產(chǎn)生的一種強(qiáng)力磁場(chǎng),該磁場(chǎng)在在設(shè)備內(nèi)會(huì)產(chǎn)生高電阻的電磁回路進(jìn)而使某個(gè)高電阻點(diǎn)產(chǎn)生一定的熱能,進(jìn)而對(duì)供電設(shè)備造成非常嚴(yán)重的損害。
二、氧化鋅避雷器的結(jié)構(gòu)特性以及保護(hù)措施
1基本結(jié)構(gòu)
氧化鋅避雷器中最重要的元件就要屬氧化鋅壓敏電阻了,受其特性的影響會(huì)導(dǎo)致避雷器的保護(hù)性能進(jìn)一步的降低進(jìn)而導(dǎo)致過電壓的發(fā)生。眾所周知壓敏電阻和某個(gè)開關(guān)電壓是有一定關(guān)聯(lián)的如果壓敏電阻的數(shù)值比開關(guān)電壓數(shù)值要低則表現(xiàn)為高阻態(tài),若其數(shù)值比開關(guān)電壓數(shù)值高的時(shí)候則表現(xiàn)為低阻態(tài),在這種情況下沖擊電壓會(huì)在壓敏電阻的作用下釋放到地面中。此外,壓敏電阻有還具有較強(qiáng)的恢復(fù)性能,沖擊電壓產(chǎn)生過后其就會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到高阻態(tài),進(jìn)而為下次沖擊電壓做準(zhǔn)備。同時(shí)氧化鋅避雷器內(nèi)部還有較多的低敏電壓,通常來講這些壓敏電阻都是以串聯(lián)的形式存在的,只有這樣才能更好的發(fā)揮避雷效果。
2氧化鋅避雷器所具備的特性
作為一種非常有效的避雷手段,其具有的特性也是非常的豐富具體表現(xiàn)如下:其一,具備非常強(qiáng)的通流性能。氧化鋅避雷器一旦受到外界電壓的沖擊就會(huì)釋放出一定的強(qiáng)電流,待電壓消散后氣就會(huì)恢復(fù)至高阻態(tài)狀態(tài),為下次做準(zhǔn)備。其次具有較強(qiáng)的保護(hù)性能。在所有的避雷器中氧化鋅避雷器是一種最為先進(jìn)的過電壓保護(hù)設(shè)備,其具有非線性伏安的基礎(chǔ)特性。在正常情況下避雷器內(nèi)部的電流是非常微小的。一旦受外界的影響過電流就會(huì)利用避雷器來降低電壓進(jìn)而在一定程度上保護(hù)相關(guān)的設(shè)備。待電流釋放完畢后就會(huì)利用自身所具備的修復(fù)方法恢復(fù)到高阻態(tài)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)保護(hù)電網(wǎng)的目的。第三,具有非常強(qiáng)的密封度和可靠度。在使用氧化鋅避雷器的過程中工作人員應(yīng)使用密封膠進(jìn)而提升避雷器的密封性進(jìn)而減少意外的發(fā)生使其能夠更為高效且安全的運(yùn)轉(zhuǎn)。最后,具有一定的抗污能力。在當(dāng)前工業(yè)化發(fā)展的大背景下,工業(yè)廢棄顆粒也在逐漸的變多,如果這些廢粒被吸引到了避雷器當(dāng)中就會(huì)對(duì)其造成一定程度的損害,進(jìn)而縮短了氧化鋅避雷器的使用壽命,為此相關(guān)部門一定要優(yōu)化其抗污能力只有這樣才能保證避雷器的穩(wěn)定運(yùn)行。
3氧化鋅避雷器的缺點(diǎn)
氧化鋅避雷器雖然是一個(gè)十分有效的避雷設(shè)備但是也存在著一定的缺點(diǎn),例如易受潮、易損壞、內(nèi)部溫度過高等等。根據(jù)相關(guān)組織調(diào)查現(xiàn)實(shí),氧化鋅避雷器出現(xiàn)受潮的主要原因是在于其內(nèi)部氧化物閥片老化進(jìn)而在很大程度上降低了避雷器的避雷效果。此外造成氧化鋅避雷器出現(xiàn)故障的主要原因有老化現(xiàn)象、受潮現(xiàn)象、極端天氣影響等等。通常來講這些故障只能利用高科技設(shè)備才能檢測(cè)的出來,為此相關(guān)部門一定要對(duì)其施以高度的重視并利用高科技設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)以防止氧化鋅避雷器出現(xiàn)故障。
4高壓電網(wǎng)系統(tǒng)中的安裝
相關(guān)部門在進(jìn)行高壓電網(wǎng)系統(tǒng)安裝的過程中一定要將氧化鋅避雷器的兩端分別于地面、待保護(hù)線路進(jìn)行連接,在此基礎(chǔ)上還要針對(duì)不同類型的電網(wǎng)選取與其相對(duì)應(yīng)的避雷裝置。在此過程中不要忘記對(duì)接地電壓進(jìn)行測(cè)量,通常來講避雷裝置的電壓指數(shù)應(yīng)高于間差值的1.5倍工作人員可以通過所測(cè)量出來的數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)的判斷,使裝置響應(yīng)范圍在電網(wǎng)系統(tǒng)的工作體系下。除此以外在實(shí)際的安裝過程中還要考慮到在極端天氣下電力設(shè)備上將產(chǎn)生較大的電力、電阻、電位梯度等等,即便是間隙較短的導(dǎo)線兩端的電位值仍存在著較大差距?;诖耍ぷ魅藛T在安裝避雷裝置時(shí)必須緊靠變壓器并與其呈并連接入狀態(tài),進(jìn)而避免短路等現(xiàn)象發(fā)生。為了能盡可能的降低電阻,工作人員可以在設(shè)備與地面之間設(shè)立接地棒等一系列到點(diǎn)措施進(jìn)而起到分流的作用。但假如避雷裝置與變壓裝置距離較小且外部雷電作用于基礎(chǔ)裝置是,其產(chǎn)生的波形就呈現(xiàn)相似的狀態(tài)。為了能盡可能的提升變壓器的工作性能,就必須要保證變壓器的承受力要大于避雷裝置,否則就會(huì)出現(xiàn)設(shè)備被擊穿等現(xiàn)象。
結(jié)束語:
結(jié)合以上觀點(diǎn)來看我國大多數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)都離不開供電公司的支持,穩(wěn)定性的供電模式也是保證整個(gè)供電公司生產(chǎn)和運(yùn)行的必備基礎(chǔ)。若想要更大程度上保障供電公司的供電系統(tǒng)不會(huì)受到過電壓的影響,工作人員應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有的問題來制定一套詳細(xì)的解決方針并在此基礎(chǔ)上充分發(fā)揮好各項(xiàng)保護(hù)措施的保護(hù)作用以此來更好的保證供電單位整個(gè)供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
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