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La fonction du parafoudre

2022-08-12

2020-10-29


Le parafoudre est connecté entre le câble et la terre, généralement en parallèle avec l'équipement protégé. Le parafoudre peut protéger efficacement l'équipement de communication. Dès qu'une tension anormale se produit, le parafoudre va agir et jouer un rôle de protection. Lorsque le câble ou l'équipement de communication fonctionne sous la tension de fonctionnement normale, le parafoudre n'aura aucun effet et il est considéré comme un circuit ouvert à la terre. Une fois que la haute tension se produit et que l'isolation de l'équipement protégé est menacée, le parafoudre agira immédiatement pour diriger le courant d'impulsion haute tension vers la terre, limitant ainsi l'amplitude de la tension et protégeant l'isolation des câbles et des équipements de communication. Lorsque la surtension disparaît, le parafoudre revient rapidement à son état d'origine, permettant à la ligne de communication de fonctionner normalement.

Par conséquent, la fonction principale du parafoudre est de couper l'onde intrusive qui coule à travers l'espace de décharge parallèle ou la résistance non linéaire, de réduire la valeur de surtension de l'équipement protégé et de protéger la ligne de communication et l'équipement.

Les parafoudres peuvent être utilisés non seulement pour protéger contre les hautes tensions générées par la foudre, mais aussi pour protéger contre les hautes tensions de fonctionnement.

La fonction du parafoudre est de protéger divers équipements électriques du système électrique contre les dommages causés par les surtensions de foudre, les surtensions de fonctionnement et les surtensions transitoires à fréquence industrielle. Les principaux types de parafoudres comprennent les interstices de protection, les parafoudres à valve et les parafoudres à oxyde de zinc. L'espace de protection est principalement utilisé pour limiter la surtension atmosphérique, et est généralement utilisé pour la protection du système de distribution d'énergie, de la ligne et de la ligne entrante de la sous-station. Les parafoudres à soupape et les parafoudres à oxyde de zinc sont utilisés pour la protection des sous-stations et des centrales électriques. Dans les systèmes 500KV et inférieurs, ils sont principalement utilisés pour limiter les surtensions atmosphériques. Dans les systèmes à très haute tension, ils seront également utilisés pour limiter les surtensions internes ou comme protection interne de secours contre les surtensions.


Sept caractéristiques du parafoudre :
1. Grande capacité de courant du parafoudre à oxyde de zinc
Cela se traduit principalement par la capacité des parafoudres à absorber diverses surtensions de foudre, surtensions transitoires à fréquence industrielle et surtensions de fonctionnement. La capacité de débit de courant du parafoudre à oxyde de zinc produit par JECSANY satisfait pleinement ou dépasse les exigences des normes nationales. Des indicateurs tels que le niveau de décharge de la ligne, la capacité d'absorption d'énergie, la tolérance aux chocs à haute intensité de 4/10 nanosecondes et la capacité de courant d'onde carrée de 2 ms ont atteint le niveau national le plus élevé.

2. Excellentes caractéristiques de protection des parafoudres à oxyde de zinc
Le parafoudre à oxyde de zinc est un produit électrique utilisé pour protéger divers équipements électriques du système d'alimentation contre les dommages dus aux surtensions et offre de bonnes performances de protection. Parce que la caractéristique volt-ampère non linéaire de la plaque de soupape en oxyde de zinc est très bonne, de sorte que seulement quelques centaines de microampères de courant peuvent passer sous la tension de fonctionnement normale, il est facile de concevoir une structure sans espace, de sorte qu'elle ait les caractéristiques de bonnes performances de protection, de poids léger et de petite taille. Lorsque la surtension envahit, le courant traversant la plaque de soupape augmente rapidement, et en même temps l'amplitude de la surtension est limitée et l'énergie de la surtension est libérée. Après cela, la plaque de soupape en oxyde de zinc revient à un état de haute résistance, de sorte que le système d'alimentation fonctionne normalement.

3. Le parafoudre à oxyde de zinc a de bonnes performances d'étanchéité
L'élément parafoudre adopte une maison composite de haute qualité avec de bonnes performances de vieillissement et une bonne étanchéité à l'air, et des mesures telles que le contrôle de la compression de la bague d'étanchéité et l'ajout de mastic. La maison en céramique est utilisée comme matériau d'étanchéité pour assurer une étanchéité fiable et des performances stables du parafoudre.
 
4. Les propriétés mécaniques des parafoudres à oxyde de zinc
Considérez principalement les trois facteurs suivants :
â´ Force sismique ;
âµ La pression maximale du vent agissant sur le parafoudre
ⶠL'extrémité supérieure du parafoudre supporte la tension maximale admissible du fil.

5. La bonne performance de décontamination du parafoudre à oxyde de zinc
Le parafoudre à oxyde de zinc sans espace a une résistance élevée à la pollution.
Le niveau actuel de ligne de fuite spécifié par la norme nationale est :
â´ Zone de pollution moyenne de niveau II : ligne de fuite 20 mm/kv
âµ Zone de forte pollution de niveau III : ligne de fuite 25 mm/kv
ⶠNiveau IV, zone de très forte pollution : ligne de fuite 31mm/kv
 
6. La haute fiabilité de fonctionnement des parafoudres à oxyde de zinc
La fiabilité d'un fonctionnement à long terme dépend de la qualité du produit et du caractère raisonnable de la sélection du produit. La qualité de ses produits est principalement affectée par les trois aspects suivants :
A. La rationalité de la structure globale du parafoudre ;
B. Caractéristiques volt-ampère et caractéristiques de résistance au vieillissement des soupapes à oxyde de zinc
C. La performance d'étanchéité du parafoudre.
 
7. Capacité de tenue à la fréquence de puissance
Pour diverses raisons telles que la mise à la terre monophasée, l'effet de capacité longue ligne et le vidage de charge dans le système d'alimentation, cela entraînera l'augmentation de la tension à fréquence industrielle ou la génération d'une surtension transitoire avec une amplitude plus élevée ; Le parafoudre a la capacité de résister à une certaine augmentation de tension à fréquence industrielle pendant une certaine période de temps.
 
Utilisation du parafoudre

1. Doit être installé près du côté du transformateur de distribution
Le parafoudre à oxyde métallique (MOA) est connecté en parallèle avec le transformateur de distribution pendant le fonctionnement normal, l'extrémité supérieure est connectée à la ligne et l'extrémité inférieure est mise à la terre. Lorsqu'une surtension se produit sur la ligne, le transformateur de distribution résistera à ce moment à la chute de tension en trois parties générée lorsque la surtension traverse le parafoudre, le fil conducteur et le dispositif de mise à la terre, appelée tension résiduelle. Parmi ces trois parties de surtension, la tension résiduelle sur le parafoudre est liée à ses propres performances, et sa valeur de tension résiduelle est constante. La tension résiduelle sur le dispositif de mise à la terre peut être éliminée en connectant le conducteur de mise à la terre au boîtier du transformateur de distribution, puis en le connectant au dispositif de mise à la terre. Comment réduire la tension résiduelle sur les fils devient la clé de la protection du transformateur de distribution. L'impédance du fil conducteur est liée à la fréquence du courant passé. Plus la fréquence est élevée, plus l'inductance du fil est forte et plus l'impédance est grande. On peut voir à partir de U = IR que pour réduire la tension résiduelle sur le fil, il est nécessaire de réduire l'impédance du fil, et le moyen possible de réduire l'impédance du fil est de raccourcir la distance entre le MOA et le transformateur de distribution pour réduire l'impédance de la sonde et réduire la chute de tension de la sonde. Le parafoudre doit être installé en un point proche du transformateur de distribution.

2. Le côté basse tension du transformateur de distribution doit également être installé
S'il n'y a pas de MOA installé sur le côté basse tension du transformateur de distribution, lorsque le parafoudre côté haute tension décharge le courant de foudre au sol, une chute de tension sera générée sur le dispositif de mise à la terre, et cette chute de tension agira sur le point neutre de l'enroulement côté basse tension en même temps à travers le boîtier du transformateur de distribution. Par conséquent, le courant de foudre circulant dans l'enroulement côté basse tension amènera l'enroulement côté haute tension à induire un potentiel élevé (jusqu'à 1000 kV) selon le rapport de transformation. Ce potentiel sera superposé à la tension de foudre de l'enroulement côté haute tension, ce qui entraîne le potentiel du point neutre de l'enroulement côté haute tension Rise, rupture de l'isolation près du point neutre. Si un MOA est installé du côté basse tension, lorsque le MOA du côté haute tension est déchargé pour augmenter le potentiel du dispositif de mise à la terre à une certaine valeur, le MOA du côté basse tension commence à se décharger, de sorte que la différence de potentiel entre l'extrémité de sortie de l'enroulement côté basse tension et son point neutre et le boîtier est réduite. Il peut éliminer ou réduire l'influence du potentiel électrique de "transformation inverse".
 
3. Le fil de terre MOA doit être connecté au boîtier du transformateur de distribution
Le fil de terre du MOA doit être directement connecté au boîtier du transformateur de distribution, puis le boîtier est connecté à la terre. Il est faux de connecter le fil de terre du parafoudre directement à la terre, puis de faire passer un autre fil de terre du piquet de terre à la coque du transformateur. De plus, le fil de terre du parafoudre doit être aussi court que possible pour réduire la tension résiduelle.

4. Suivez strictement les réglementations et les exigences pour les tests de maintenance réguliers
Effectuez régulièrement des mesures de résistance d'isolement et des tests de courant de fuite sur MOA. Une fois que la résistance d'isolement du MOA est considérablement réduite ou décomposée, il doit être remplacé immédiatement pour assurer un fonctionnement sûr et sain du transformateur de distribution.
 
Fonctionnement et entretien du parafoudre
En fonctionnement quotidien, vérifiez la pollution de la surface de la maison en porcelaine du parafoudre, car lorsque la surface de la maison en porcelaine est sérieusement polluée, la distribution de tension sera très inégale. Dans un parafoudre avec des résistances shunt en parallèle, lorsque la distribution de tension de l'un des composants augmente, le courant traversant sa résistance parallèle augmente considérablement et la résistance parallèle peut être grillée et provoquer un dysfonctionnement. De plus, cela peut également affecter les performances d'extinction d'arc du parafoudre. Par conséquent, lorsque la surface de la maison en porcelaine du parafoudre est très sale, elle doit être nettoyée à temps.

Vérifiez le fil conducteur du parafoudre et le conducteur de mise à la terre, il y a des marques de brûlure et des brins cassés, et si l'enregistreur de décharge est brûlé lors de cette inspection, le plus susceptible de trouver le défaut invisible du parafoudre ; Vérifier si l'étanchéité du fil supérieur du parafoudre est bonne. Une mauvaise étanchéité du parafoudre entraînera des accidents causés par l'eau et l'humidité ; Par conséquent, il est nécessaire de vérifier si le joint de ciment entre la maison en porcelaine et la bride est étanche, et un couvercle étanche peut être installé sur le fil conducteur du parafoudre de type vanne 10 kV pour éviter l'infiltration d'eau de pluie ; Vérifier si la distance électrique entre le parafoudre et l'équipement électrique protégé répond aux exigences. Le parafoudre doit être le plus près possible de l'équipement électrique protégé. Le parafoudre doit vérifier l'action de l'enregistreur après un orage ; Vérifier le courant de fuite. Lorsque la tension de décharge à fréquence industrielle est supérieure ou inférieure à la valeur standard, la maintenance et les tests doivent être effectués ; Lorsque l'enregistreur de décharge a trop de mouvements, il doit être révisé ; la maison en porcelaine et les joints en ciment sont fissurés ; lorsque la bride et le joint en caoutchouc sont éteints, il doit être révisé.

La résistance d'isolement du parafoudre doit être vérifiée régulièrement. Lors de la mesure, utilisez un agitateur d'isolation de 2500 volts. La valeur mesurée est comparée au résultat précédent. Il peut continuer à être mis en service lorsqu'il n'y a pas de changement évident. Lorsque la résistance d'isolement chute de manière significative, cela est généralement dû à une mauvaise étanchéité et à l'humidité ou à un court-circuit de l'éclateur. Lorsqu'elle est inférieure à la valeur qualifiée, un essai caractéristique doit être effectué ; Lorsque la résistance d'isolement augmente de manière significative, cela est généralement causé par un mauvais contact ou une rupture de la résistance parallèle interne, un ressort desserré et une séparation des composants internes.

Afin de découvrir à temps les défauts invisibles à l'intérieur du parafoudre à soupape, un test préventif doit être effectué chaque année avant la saison des orages.

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