在我們學(xué)習(xí)電力系統(tǒng)相關(guān)知識時,就會發(fā)現(xiàn)過電壓保護是保障系統(tǒng)安全運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。閥型避雷器作為一種經(jīng)典的過電壓限制裝置,憑借獨特的工作原理以及可靠的性能,在電力設(shè)備防雷還有操作過電壓保護方面,曾經(jīng)發(fā)揮過極其重要的作用,是電力系統(tǒng)中不可或缺的“安全衛(wèi)士”。
一、核心作用與工作場景
閥型避雷器的核心作用其實特別明確,就是限制住那些會威脅電氣設(shè)備絕緣的瞬態(tài)過電壓能量,并且把這些能量快速泄放出去,再導(dǎo)入大地。它就像一道結(jié)實的“閥門”,牢牢守護著與之相連的變壓器、開關(guān)等重要設(shè)備,避免這些設(shè)備遭到損壞。
在實際應(yīng)用場景中,它主要應(yīng)對兩類過電壓。其一便是雷電過電壓,通常是線路被直擊雷擊中,或者感應(yīng)到雷電時產(chǎn)生的,這類過電壓最突出的特點就是電壓幅值特別高,但持續(xù)的時間卻短得驚人。其二是操作過電壓,大多是系統(tǒng)內(nèi)部的開關(guān)操作引發(fā)的——拿分合空載線路、操作變壓器這些操作來說,或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障的時候,都可能產(chǎn)生這種過電壓。這類過電壓的電壓相對低一些,不過持續(xù)時間會長一點,振蕩頻率也更高,同樣不能掉以輕心。
二、結(jié)構(gòu)與工作原理:非線性電阻與火花間隙的協(xié)同
閥型避雷器能有這么優(yōu)異的性能,全靠它巧妙的結(jié)構(gòu)設(shè)計,它主要是將非線性電阻閥片與火花間隙串聯(lián)起來組成的,這兩個部件的配合可以說是天衣無縫。
非線性電阻閥片是避雷器真正的“心臟”,我們先深入了解一下它。早期的普通閥型避雷器,主要用碳化硅來制作這種閥片。這類閥片有著非常突出的非線性伏安特性,簡單來說:系統(tǒng)正常供電時,它的電阻值大到幾乎絕緣,流過的泄漏電流特別小,我們完全可以把它當(dāng)成絕緣部件;一旦遇到過電壓,它的電阻值就像被“觸發(fā)”了一樣,瞬間變得特別小,給巨大的沖擊電流開辟出一條低阻力通道,讓電流順順利利泄放到大地。正是這種電阻值能跟著外加電壓自動、快速調(diào)整的特性,它才被形象地叫做“閥”——只允許過電壓產(chǎn)生的電流通過,卻會牢牢攔住工頻續(xù)流。
火花間隙的結(jié)構(gòu)雖然不復(fù)雜,但作用同樣關(guān)鍵,它是由多個小間隙串聯(lián)而成的。系統(tǒng)處于正常工頻電壓時,這些間隙就像“守門人”一樣保持著絕緣狀態(tài),把帶電部分與大地嚴(yán)格隔離開;當(dāng)出現(xiàn)過電壓,而且電壓高到達到間隙的放電電壓時,間隙就會被精準(zhǔn)擊穿,立刻為沖擊電流打開一條放電通道,配合閥片完成泄流任務(wù)。
它的工作過程可以清晰地總結(jié)成“等待-動作-截斷-恢復(fù)”四個階段,每個階段都銜接緊密。等待階段很容易理解,就是系統(tǒng)正常運行的時候,這一階段火花間隙將工頻電壓穩(wěn)穩(wěn)隔離,閥片則保持高電阻狀態(tài),靜靜待命。等過電壓一來,就進入了緊張的動作階段:火花間隙瞬間被擊穿,已經(jīng)變成低電阻的閥片立刻“接力”,讓巨大的沖擊電流通過并流入大地。這個過程中,閥片還會把過電壓限制在一個預(yù)定數(shù)值內(nèi),我們一般叫它殘壓,這個數(shù)值特意設(shè)計得比被保護設(shè)備的絕緣水平低,設(shè)備自然就能安然無恙。過電壓的脈沖過去之后,工頻電壓還會讓電路中產(chǎn)生工頻續(xù)流,這時候就到了截斷階段,閥片因為電壓降低,自動恢復(fù)高電阻特性,大大限制住工頻續(xù)流的大小。最后是恢復(fù)階段,被限制住的工頻續(xù)流在第一次過零的時候,火花間隙能穩(wěn)穩(wěn)地把它熄滅,避雷器接著就恢復(fù)到絕緣狀態(tài),重新進入待命模式,等待下一次“戰(zhàn)斗”。
三、技術(shù)演進與應(yīng)用
和很多技術(shù)一樣,閥型避雷器的技術(shù)也在不斷迭代升級。早期傳統(tǒng)的碳化硅閥型避雷器,因為間隙結(jié)構(gòu)等先天問題,保護性能存在一定不足,在一些復(fù)雜場景下顯得力不從心。后來磁吹閥型避雷器的出現(xiàn)解決了不少問題,它能借助磁場的力量,讓工頻續(xù)流的電弧旋轉(zhuǎn)起來或者被拉長,滅弧能力大幅提升,整體性能也變得更優(yōu)越,在當(dāng)時的電力系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用。
不過,隨著金屬氧化物材料——就氧化鋅非線性電阻材料來說,它的出現(xiàn)給避雷器技術(shù)帶來了革命性突破,無間隙金屬氧化物避雷器(簡稱MOA)慢慢取代傳統(tǒng)型號成為主流。氧化鋅閥片的非線性特性更出色,它不用串聯(lián)間隙,正常運行時就能穩(wěn)穩(wěn)擋住工頻電流,碰到過電壓又能立刻導(dǎo)通,不僅響應(yīng)速度更快、殘壓更小,結(jié)構(gòu)也更簡單,維護起來也更方便。
盡管現(xiàn)在MOA已經(jīng)在過電壓保護領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位,但我們深入搞懂閥型避雷器的工作原理——尤其是碳化硅和磁吹式的,是掌握過電壓保護技術(shù)發(fā)展歷程的重要基礎(chǔ)。這些傳統(tǒng)的閥型避雷器,為現(xiàn)代電力系統(tǒng)的安全運行打下了扎實的理論與實踐根基,它們的技術(shù)思路依然值得我們學(xué)習(xí)研究。
結(jié)論
恩彼邁閥型避雷器靠著非線性電阻閥片與火花間隙的默契配合,能聰明地識別出過高電壓并且及時處理,是保障電力系統(tǒng)絕緣安全的經(jīng)典設(shè)備。在電力系統(tǒng)安全保障領(lǐng)域,它絕對稱得上是“功臣”,那種“自動閥門”式的設(shè)計思路,不僅體現(xiàn)了工程師們的匠心,更深深影響了后來保護設(shè)備的發(fā)展。直到現(xiàn)在,它還是我們電氣相關(guān)專業(yè)學(xué)生理解過電壓防護原理的典型例子。



