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放电间隙

放电间隙,又称保护间隙,它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。

放电间隙基本信息

放电间隙结构特点

保护间隙构造简单,维护方便,但其自行灭弧能力较差。其间隙的结构有棒型、球型和角型三种。棒型间隙的伏秒特性较陡,不易与设备的绝缘特性配合;球型间隙虽然伏秒特性最平坦,保护性能也很好,但它与棒型间隙一样,都存在着间隙端头易烧伤的缺点,烧伤后间隙距离增大,不能保证动作的准确性;角型间隙放电时,电弧会沿羊角迅速向上移动而被拉长,因而容易自行灭弧,间隙不会严重烧伤,所以,近年来角型间隙被广泛用于配电线路和配电设备的防雷保护。

由于保护间隙的间隙距离较小(8~25mm),易为昆虫、鸟类或其他外物偶然碰触而引起短路,因此常在接地引下线上串接一个小角型辅助间隙。

在正常情况下,保护间隙对地是绝缘的,并且绝缘强度低于所保护线路的绝缘水平,因此,当线路遭到雷击时,保护间隙首先因过电压而被击穿,将大量雷电流泄入大地,使过电压大幅度下降,从而起到保护线路和电气设备的作用。

一、防雷保护间隙的结构应满足以下要求:

(1)间隙距离应符合要求,并稳定不变。 ;

(2)间隙放电时,应能够防止电弧跳到其他设备上

(3)能防止间隙的支持绝缘子损坏。

(4)间隙正常动作时,能防止电极烧坏。

(5)电极应镀锌或采取其他防锈蚀的措施。

(6)主、辅间隙之间的距离应尽量小,最好三相共用一个辅助间隙。

(7)如三相共用一个放电间隙,一般装设在中性点上

(8)放电间隙未放电时的带电端,间隙头部离带电体距离越大放电越平稳

二、保护间隙按布置方式分类

(1)水平间隙LB-BZFZ

(2)垂直间隙LB-BJX(一般用于户内)

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放电间隙造价信息

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放电间隙

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放电间隙保护间隙分类

保护间隙是一种简单的避雷器,按其形状可分为:角形、棒形、环形和球形等 。

常用角形保护间隙如图所示:1、角形电极,2、主间隙,3、支柱绝缘子,4辅助间隙,5、电弧的运动方向。

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放电间隙定义

保护间隙,是由两个金属电极构成的一种简单的防雷保护装置。其中一个电极固定在绝缘子上,与带电导线相接,另一个电极通过辅助间隙与接地装置相接,两个电极之间保持规定的间隙距离。

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放电间隙常见问题

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放电间隙文献

多间隙气体开关电感 多间隙气体开关电感

多间隙气体开关电感

格式:pdf

大小:353KB

页数: 未知

介绍了一种用于快脉冲直线变压器的低电感多间隙气体开关。专门构造了多种形式的单通道放电实验,测量了在不同形态单通道放电时的开关电感,研究发现:单通道放电时开关电感除了受到角向电流的影响,还与电弧通道引起的放电回路面积变化有关,开关电感理论计算值与单通道放电时的实测结果最接近;开关在自放电和触发时,均形成了多通道放电,电感明显降低,触发时开关电感最小约为49 nH,电极角向电流的影响可以忽略。

多级泵三间隙平衡盘间隙流动的理论分析 多级泵三间隙平衡盘间隙流动的理论分析

多级泵三间隙平衡盘间隙流动的理论分析

格式:pdf

大小:353KB

页数: 3页

运用平衡盘间隙内为层流流动的假设,通过简化的N-S方程,推导出两间隙和三间隙平衡盘在节段式多级泵装置中几何参数与泄漏量和平衡力之间的函数关系,经过比较发现三间隙平衡盘泄漏量小于两间隙平衡盘,而平衡力变化也能满足设计要求,此种三间隙平衡盘的设计可减小泵的尺寸,节省制造成本.

防雷验电接地环放电间隙安装尺寸表

安装支柱型号

放电间隙/mm

P-10绝缘子

125mm~135mm

P-15绝缘子

140mm~150mm

P-20绝缘子

150mm~170mm

PS-15绝缘子

150mm~170mm

PS-20绝缘子

170mm~180mm

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镜面火花机加工镜面火花机加工原理

关于PGM粉末液

导电性微粉末进入放电间隙后,相当于在两极间接入多段小导体,同时还使放电间隙中的电场发生畸变,使间隙中绝缘介质的抗击穿能力下降,放电容易发生,放电间隙相应增大。增大的放电间隙减小了电蚀产物对放电的引发作用,并且有利于电蚀产物的流动与排出,从而减少了放电集中的发生,使放电在加工表面均匀分布。

放电间隙增大,放电通道变粗,在同样放电脉冲能量下,工件表面受热面积增大而受热强度下降,从而在工件表层形成大而浅的放电蚀坑。同时放电间隙的增大还降低了放电对熔化金属的抛出能力,使较多熔化金属在工件表层重新凝固,进一步减小了放电蚀坑的深度。因此混粉电火花加工在工件表面形成大而浅的放电蚀坑。

混粉电火花加工在工件表面形成大而浅的放电蚀坑及放电蚀坑的均匀分布是降低加工表面粗糙度的根本原因

原来的PIKA面加工,由于放电能量只能集中在较小的放电面积;放电面积变大时,静电电容也变大。因此,放电能量集中在一处。

大面积的PIKA加工(镜面加工)也就受到限制,如果在放电加工液中加入特殊的添加剂,倍加工物表面形成了低导电层,集中放电便小

2、大面积镜面(PIKA)加工的优点:

1、 加工时间缩短;

2、 加工大的面积也可得到光泽面;脱模效果好;延长加工表面的寿命。

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镜面火花机工作原理

导电性微粉末进入放电间隙后,相当于在两极间接入多段小导体,同时还使放电间隙中的电场发生畸变,使间隙中绝缘介质的抗击穿能力下降,放电容易发生,放电间隙相应增大。增大的放电间隙减小了电蚀产物对放电的引发作用,并且有利于电蚀产物的流动与排出,从而减少了放电集中的发生,使放电在加工表面均匀分布。 放电间隙增大,放电通道变粗,在同样放电脉冲能量下,工件表面受热面积增大而受热强度下降,从而在工件表层形成大而浅的放电蚀坑。同时放电间隙的增大还降低了放电对熔化金属的抛出能力,使较多熔化金属在工件表层重新凝固,进一步减小了放电蚀坑的深度。因此混粉电火花加工在工件表面形成大而浅的放电蚀坑。

混粉电火花加工在工件表面形成大而浅的放电蚀坑及放电蚀坑的均匀分布是降低加工表面粗糙度的根本原因

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