Designprincippet for afbrydere til højspændingsafledere-

May 29, 2026

Læg en besked

Kernedesignprincippet for en højspændingsaflederafbryder er som følger: Den er forbundet i serie for at overvåge fejlstrøm. Under normale driftsforhold opretholder den lav-modstandsledning uden at forringe aflederens beskyttende ydeevne. Når der opstår en fejl, er den afhængig af termisk energi eller elektromagnetisk kraft for hurtigt at afbryde jordforbindelsen, isolere den defekte afleder og give en tydelig udløsningsindikation.
 

1. Kernefunktioner og designmål

 

Normal drift: Forbundet i serie med overspændingsaflederen giver afbryderen lav modstand og holder kredsløbet ledende, uden at det påfører systemets spænding og beskyttelsesegenskaber negativt.

Fejlbeskyttelse: Når aflederen lider af ældning, fugtindtrængning eller sammenbrud kortslutning-, strømmer strøm-frekvenskort-strøm gennem kredsløbet. Afbryderen handler omgående for at afbryde jordingsterminalen, isolere det defekte udstyr og forhindre sekundære ulykker såsom afledereksplosion og ledningsudløsning.

Fejlindikation: Et synligt udløsningsmærke vil blive vist efter drift, hvilket gør det muligt for vedligeholdelsespersonale hurtigt at lokalisere og udskifte den defekte afleder.

 

2. Hovedtyper og arbejdsprincipper

 

2.1 Termisk sikringstype (anvendes almindeligvis til distributions- og-lavspændingssystemer)

 
Struktur: Legering med lavt-smeltepunkt-punkt, mekanisk udløsningsmekanisme og isolerende kabinet.
 
Arbejdsprincip:
 

Normal tilstand: Lækstrømmen er ekstremt lille og genererer ubetydelig varme. Sikringsforbindelsen forbliver intakt, og kredsløbet forbliver lukket.

Fejltilstand: Strøm-frekvens kortslutning-strøm (ti til hundreder af ampere) passerer gennem sikringsforbindelsen. Joule-varme hæver temperaturen og smelter forbindelsen. Drevet af fjederkraft eller tyngdekraft fungerer udløsningsmekanismen for at afbryde jordingsterminalen.

 
Funktioner: Enkel struktur og lave omkostninger; driftstid på andet niveau med begrænset modstå strømkapacitet.
 

2.2 Termisk eksplosionstype (Mainstream for mellem- og højspændingssystemer, herunder parallelle modstands-/kondensatortyper)

 
Struktur: Elektrodegab, termisk eksplosivt element (krudt/gasgenererende middel), parallel modstand eller kondensator og isoleringscylinder.
 
Arbejdsprincip (type parallel modstand):
 

Normal tilstand: Aflederen opretholder høj modstand, så kun en lille brøkdel af strømmen løber gennem parallelmodstanden. Elektrodegabet forbliver ikke-ledende, og kredsløbet er lukket.

Fejltilstand: Aflederen er kort-sluttet, og stor strøm-frekvent strømmer gennem parallelmodstanden. Modstanden opvarmes, og spændingen stiger, hvilket udløser nedbrydning af elektrodegabet. Den resulterende elektriske lysbue antænder det termiske eksplosive element. Den genererede gas skubber stemplet eller slagstiften for at afbryde kredsløbet hurtigt.

 
Funktioner: Svarhastighed på millisekund-niveau, stor modstandsstrøm og høj pålidelighed; bredt anvendt til systemer på 35 kV og derover.
 

2.3 Elektromagnetisk type (nyt-generationsprodukt)

 
Struktur: Elektromagnetisk spole, permanent magnet holdemekanisme og kontaktsamling.
 
Arbejdsprincip:
 

Normal tilstand: Den permanente magnet giver sug for at holde kontakterne lukkede, og der løber ingen strøm gennem spolen.

Fejltilstand: Kort-strøm passerer gennem spolen og genererer et omvendt magnetfelt for at modvirke suget af permanentmagneten. Kontakterne adskilles, og jordingskredsløbet er afbrudt.

 
Funktioner: Hurtig respons, fri for termisk ældning og genanvendelig; relativt høje produktionsomkostninger.
 

3. Vigtige designovervejelser

 

Nuværende matching: Vælg afbryderen i henhold til den maksimale fejlstrøm for den tilpassede afleder for at sikre pålidelig udløsning og forhindre fejlfunktion.

Koordinering af isolering: Kapslingens dielektriske styrke må ikke være lavere end aflederens nominelle spænding for at undgå overslag i overfladen.

Driftsegenskaber:

For termisk sikringstype: Optimer \\(I^2t\\)-karakteristikken for at garantere pålidelig sikring under kort-strøm.

Til termisk eksplosionstype: Udform præcist gap-nedbrydningsspændingen og eksplosiv energi for at opnå millisekunders--niveauudløsning.

 

Mekanisk pålidelighed: Tydelig forskydning eller indikation efter operation for at undgå fejlvurdering; sikre fleksibel bevægelse uden fastklemning eller utilsigtet frakobling under lang-drift.

Miljøtilpasningsevne: I stand til at modstå omgivende temperaturer fra -40 grader til +70 grader samt fugtige og forurenede driftsforhold for stabil udendørs langtidsdrift.

33kV 10kA Polymer Housed Metal Oxide Lightning Arrester Without Gaps

 

4. Betjeningssekvens (som tager termisk eksplosionstype som et eksempel)

 

Normal drift af aflederen: Afbryderen er ledende med mikroampere-niveaulækagestrøm og forbliver inaktiv.

Arresteringsfejl: Intern kortslutning-opstår, og kiloampere-effektniveau-frekvenskortslutning-strøm løber gennem kredsløbet.

Afbryderreaktion: Parallelmodstanden opvarmes → elektrodegabet går i stykker → elektrisk lysbue antænder det termiske eksplosive element → jordforbindelsen afbrydes øjeblikkeligt.

Fejlisolering: Den defekte afleder er isoleret fra elnettet for at forhindre eksplosion og ledningsudløsning.

Vedligeholdelsesidentifikation: Afbryderen springer ud eller falder af for at indikere en fejl for rettidig udskiftning.

 

5. Overordnet designlogik

 
Kernedesignfilosofien eringen interferens i normal drift, pålidelig isolation ved fejl og tydelig indikation efter udløsning. Ved at etablere forbindelse mellem strøm, termisk effekt og mekanisk/elektromagnetisk virkning, realiserer afbryderen hurtig og pålidelig isolering af defekte afledere, sikrer driften af ​​elnettet og forenkler vedligeholdelsen i marken.
 

---------------------------------------

E-mail:intl@gao-neng.com;

Smart Phone/WeChat: 13868121671

ISO9001+ISO14001+ISO45001-producenten har kun fokuseret på ét felt i 20 år.