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如果配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处。因此低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000 kV),该电势将与高压侧绕组的雷电压叠加,造成高压侧绕组中性点电位升高,击穿中性点附近的绝缘。如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能消除或减小“反变换”电势的影响。
避雷器有高压和低压避雷器之分,低压配电系统中的避雷器的特点是什么呢?
避雷器工艺特点:由于金属电极在放电时承受较大电流,所以容易造成金属的升华,使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业,,电极的主要成分是钨金属的合金。该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B级避雷器使用。
避雷器的作用:避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。
避雷器的额定电压:把工频续流次过零后, 间隙所能承受的,不至于引起电弧重燃的工频电压,又称电弧电压。
当避雷器内部阀片存在缺陷或不能灭弧时,则通过的工频续流的幅值和时间都会增大,那么接地引下线的连接点上会产生的痕迹,或使放电记录器内部烧黑或烧坏。当发现上述情况时,应立即设法断开避雷器,进行详细的电气检查,以免发生事故。
检查避雷器上端引线处密封是否良好。避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密。对10kV阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入。