หลักการโครงสร้างตัวจับกุมและการประยุกต์ใช้

Feb 22, 2022

ฝากข้อความ

ตัวจับสามารถปล่อยฟ้าผ่าหรือทั้งพลังงานแรงดันไฟฟ้าเกินของการทํางานของระบบไฟฟ้าปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแรงดันไฟฟ้าเกินทันที (แรงดันไฟฟ้าเกินฟ้าผ่าการทํางานแรงดันไฟฟ้าเกินแรงดันไฟฟ้าเกินความถี่ไฟฟ้าชั่วคราว) และยังสามารถตัดกระแสไฟฟ้าอิสระโดยไม่ก่อให้เกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรกับพื้นระบบ


บทบาทของผู้จับกุม: ตัวจับกุมเป็นอุปกรณ์ที่ปกป้องอุปกรณ์จากคลื่นฟ้าผ่าในสถานีย่อย เมื่อคลื่นกระแทกฟ้าผ่าถูกนําเข้าสู่สถานีย่อยตามแนวเส้นเกินระดับการป้องกันของผู้จับกุมผู้จับกุมจะปล่อยออกมาก่อนและกระแสฟ้าผ่าจะถูกนําเข้าสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยผ่านตัวนําที่ดี อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับการคุ้มครอง


(1) เมื่อแรงดันไฟฟ้าพัลส์ทันทีเกิดขึ้นในกริดพลังงานเนื่องจากฟ้าผ่าตัวป้องกันฟ้าผ่าจะเปิดขึ้นภายในนาโนวินาที


(2) ตัวป้องกันฟ้าผ่าจะเปิดขึ้นภายในนาโนวินาทีลัดวงจรแรงดันไฟฟ้าพัลส์ลงสู่พื้นแล้วกลับสู่สถานะความต้านทานสูงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ผู้ใช้


ตัวชี้วัดหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวป้องกันไฟฟ้า:


(1) ลักษณะโวลต์ที่สอง: หมายถึงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างแรงดันไฟฟ้าและเวลา


(2) การหมุนฟรีวีลความถี่ไฟฟ้า: หมายถึงจุดสิ้นสุดของแรงดันไฟฟ้าฟ้าผ่าหรือการคายประจุแรงดันไฟฟ้าเกิน แต่แรงดันไฟฟ้าความถี่ไฟฟ้ายังคงทําหน้าที่ในตัวจับทําให้กระแสดินลัดวงจรความถี่ไฟฟ้าไหลผ่าน


(3) ความสามารถในการกู้คืนตัวเองของความแข็งแรงของอิเล็กทริก: ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของอิเล็กทริกของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเวลานั่นคือความเร็วในการกู้คืนความแข็งแรงของอิเล็กทริกเดิม


(4) แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับของตัวจับ: แรงดันไฟฟ้าความถี่พลังงานสูงสุดที่ช่องว่างสามารถทนต่อได้หลังจากกระแสอิสระความถี่พลังงานข้ามศูนย์เป็นครั้งแรกโดยไม่ทําให้ส่วนโค้งครองราชย์หรือที่เรียกว่าแรงดันไฟฟ้าอาร์ค


การจําแนกประเภทของตัวจับกุม:


ตัวจับที่ใช้กันทั่วไปคือ: ประเภทวาล์ว, ประเภทท่อ, ช่องว่างป้องกัน, โลหะออกไซด์, ฯลฯ


โครงสร้าง:


(1) ประกอบด้วยช่องว่างการคายประจุและแผ่นวาล์วความต้านทานที่ไม่ใช่เชิงเส้นและปิดผนึกในท่อพอร์ซเลน


(2)ช่องว่างการคายประจุประกอบด้วยหลายมาตรฐานเดียวปล่อยช่องว่าง( ตัวเก็บประจุช่องว่าง) ที่เชื่อมต่อในชุด, และชุดของตัวต้านทานการปรับแรงดันไฟฟ้าจะเชื่อมต่อในแบบคู่ขนาน, ซึ่งสามารถปรับปรุงความสามารถในการกู้คืนของความแข็งแรงฉนวนกันความร้อนช่องว่างของ


(3)ไม่ใช่- เชิงเส้นแผ่นวาล์วความต้านทานยังประกอบด้วยแผ่นวาล์วเดียวจํานวนมากในชุดของ ช่องว่างประกายไฟประกอบด้วยอิเล็กโทรดทองแดงรูปแผ่นดิสก์หลายตัวและช่องว่างแต่ละคู่จะถูกแยกออกด้วยแผ่นไมกาหนา 0.5-1 มม. (ชนิดปะเก็น)


กระบวนการทํางานของตัวจับวาล์ว: ช่องว่างประกายไฟของตัวจับวาล์วจะไม่ถูกทําลายลงภายใต้การกระทําของแรงดันไฟฟ้าความถี่พลังงานปกติ แต่ภายใต้คลื่นฟ้าผ่าและแรงดันไฟฟ้าเกินช่องว่างประกายไฟของตัวจับจะถูกทําลายลงและความต้านทานของตัวต้านทานที่ไม่ใช่เชิงเส้นจะเปลี่ยนไปทันทีด้วยแรงดันไฟฟ้า ค่าความต้านทานที่ใหญ่ขึ้นจะเล็กลงกระแสเกินจะไหลเข้าสู่โลกผ่านความต้านทานและชิ้นส่วนวาล์วความต้านทานแสดงความต้านทานขนาดใหญ่ต่อแรงดันไฟฟ้าความถี่พลังงานที่มาพร้อมกับกระแสฟ้าผ่าดังนั้นกระแสความถี่พลังงานจึงถูกบล็อกโดยช่องว่างประกายไฟเส้นกลับมาทํางานตามปกติและช่องว่างประกายไฟ มันจับคู่อย่างใกล้ชิดกับแผ่นวาล์วความต้านทานและเปิดและปิดเหมือนวาล์ว ดังนั้นจึงเรียกว่าตัวจับวาล์ว


2. ช่องว่างการป้องกัน: ช่องว่างการป้องกันเป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ง่ายที่สุดโดยทั่วไปทําจากเหล็กกลมชุบสังกะสีซึ่งประกอบด้วยช่องว่างหลักและช่องว่างเสริม ช่องว่างหลักคือมุมและติดตั้งในแนวนอนสําหรับการดับส่วนโค้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ช่องว่างหลักถูกลัดวงจรโดยวัตถุแปลกปลอมและทําให้เกิดความผิดปกติช่องว่างเสริมจะเชื่อมต่อกันเป็นชุดด้านล่างช่องว่างหลัก เนื่องจากความสามารถในการดับส่วนโค้งของช่องว่างการป้องกันอ่อนแอจึงจําเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์สูญหายอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ


โครงสร้าง:


(1)ประกอบด้วยช่องว่างหลักและช่องว่างเสริมของ


(2)ช่องว่างหลักใช้รูปร่างเชิงมุม, เพื่อให้อํานาจ- ความถี่อิสระโค้งเป็นเรื่องง่ายที่จะเพิ่มขึ้นและยืดและดับด้วยตัวเองภายใต้การกระทําของพลังงานไฟฟ้าของตัวเองและการไหลของอากาศร้อนของ


(3)บทบาทของช่องว่างเสริม: เพื่อป้องกันไม่ให้ช่องว่างหลักจากการลัดวงจรโดยวัตถุแปลกปลอมและทําให้เกิดอุบัติเหตุลัดวงจรกับพื้นดินของ