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避雷器是电力系统的重要保护设备。500kV及以上超/特高压避雷器电位分布很不均匀,需在ZnO压敏电阻上并联均压电容器,导致避雷器结构复杂,且并联的均压电容器容易击穿而引起避雷器爆炸事故,成为避雷器内部薄弱环节。本课题提出研究相对介电常数达10000左右的新型巨介电非线性氧化物基双功能压敏电阻来改善避雷器电位分布和暂态抑制特性,简化超/特高压避雷器结构。在研究电力系统对巨介电压敏电阻要求基础上,采用材料的晶界设计理论,通过在巨介电电介质材料中添加特殊的氧化物来进行材料改性,研究烧成工艺,微观调控晶粒、晶界特性,来获得满足要求的巨介电压敏电阻。通过微结构和整体性能测试及分析,导电及老化机理、介质损耗及老化特性等的研究,完善巨介电压敏电阻基础理论,建立全新的巨介电非线性金属氧化物基双功能压敏电阻体系。巨介电压敏电阻很高的本体电容也能改善低压保护器的保护性能,其在低压系统同样具有广阔应用前景。
批准号 |
50677029 |
项目名称 |
巨介电非线性金属氧化物基双功能压敏电阻的基础研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0702 |
项目负责人 |
何金良 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
清华大学 |
研究期限 |
2007-01-01 至 2009-12-31 |
支持经费 |
32(万元) |
原因是湿敏电阻是利用湿敏材料吸收空气中的水分而导致本身电阻值发生变化这一原理而制成的。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变...
金属氧化物避雷器的非线性电阻阀片主要成分是氧化锌,氧化锌的电阻片具有极为优越的非线性特性。正常工作电压下其电阻值很高,实际上相当于一个绝缘体,而在过电压作用下,电阻片的电阻很小,残压很低。 核心工作元...
金属氧化物避雷器价格是60元。 金属氧化物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...
金属氧化物避雷器爆炸原因
武汉华能阳光电气有限公司 金属氧化物避雷器爆炸起因 爆炸事故特点 由于金属氧化物避雷器具有保护比小、 通流容量大、 稳定 性好等优点, 从而取代传统碳化硅避雷器已是大势所趋, 目前在 我国高压、超高压领域,金属氧化物避雷器已处于垄断地位。然 而,在运行中,金属氧化物避雷器的爆炸事故时有发生,例如, 某供电 1986年安装了国产 FYS一 10型无间隙金属氧化物避雷器 33只,投运不到一年就爆炸了 8~9只,大部分是在雷雨天气损 坏,个别也有正常运行情况下损坏的。 再如某变电所采用 ABB公 司的 MWPO12型无间隙金属氧化物避雷器,持续运行电压 12kV, 1988年 3月 I 段母线 B相避雷器击穿,当时天气晴朗,系统无 操作; 1989年 8月,雷雨时, I 段母线 C相避雷器爆炸; 1990 年 6 月,在倒闭操作时, I 段母线避雷器爆炸,三相避雷器均损 坏。又如,持续运行电压
金属氧化物避雷器
35kV海岱变至大松树变Ⅱ回线路工程 金属氧化锌避雷器 技术规范书 2 设计单位 : 曲靖东电电力设计有限公司 2009年 10月 - 0 - 甲方:南方电网公司曲靖供电局 代表签字: 乙方:云南东电线路器材有限公司 代表签字: 设计方:曲靖东电电力设计有限公司 代表签字: - 1 - 目 录 1 总则 1.1 标准 1.2 投标书中应提供的资料图纸 1.3 备品备件、专用工器具和仪表 1.4 技术文件 1.5 文件发送 2 技术要求 2.1 使用环境条件 2.2 技术要求 2.3 制造厂应提供的附件 3 试验 附录 1 备品备件 附录 2 专用工器具和仪表 附录 3 投标者应提供的技术数据及图纸资料 附录 3.1 技术数据一览表 附录 3.2 图纸资料 - 2 - 货物需求一览表 编号 型号及规范 数 量(台) 爬电比距 (cm) 备注 1 35kV
金属氧化物压敏电阻是电力和电子系统的关键保护器件,直接决定系统运行的安全可靠性。
《金属氧化物压敏电阻:从微观结构到宏观特性》系统介绍了氧化锌等压敏电阻的基础研究、制各工艺、性能调控及应用进展,包括导电及老化机理、微结构电特性、微结构测试及微结构仿真分析、高梯度低残压氧化压敏陶瓷、氧化钛及氧化锡等其他体系压敏陶瓷的研究进展等,构建了压敏电阻微结构特性与宏观特性之间的关联性。
《金属氧化物压敏电阻:从微观结构到宏观特性》可供高校和科研院所电气工程、微电子、材料等专业的师生以及电力传输、电气设备制造等行业的工程技术人员阅读和参考。
压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。而小编要讲述其中一个参数,压敏电阻通流容量的选定,不妨一起来了解下。
通常产品给出的同流容量是按照产品标准规定的波形、冲击次数和间隔时间进行脉冲实验的情况下,压敏电阻器压敏电压变化率小于初值的±10%时所能承受的电流值。压敏电阻器所能承受的冲击次数是波形、幅值和间隔时间的函数,当电流波形幅值降低50%时,冲击次数可增加1倍。所以在实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于产品的通流容量,以使压敏电阻器有较长的工作寿命。
在选定通流容量时,主要考虑的因素是压敏电阻器用于防雷还是防止电子仪器及设备内部的操作过电压。一般感应雷击电压峰值为工作电压的3.5倍左右。如果主要用于防雷,可选用防雷型压敏电阻器,它们的通流容量有3kA、5kA、2OkA等不同品种。实际检测到的雷电流在200-3000A范围内,绝大部分小于1OkA。电子仪器及设备内部操作产生的浪涌电流一般小于500A,可选用通用型压敏电阻器。
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常见的电阻有压敏电阻,防雷一般都会使用到的。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。压敏电阻的失效保护方式有哪几种呢,一起跟小编来看看吧!
压敏电阻的失效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管或热脱离机构。温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合,当压敏电阻失效(高阻抗短路)时,它所产生的热量把温度保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。
当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻上时,可能使压敏电阻瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来不及熔断,还可能起火。为避免这种现象发生,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)。也可以把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常工作状态;当压敏电阻短路失效后,因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效模式绝大多数是开路,因而不易引起火灾。
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