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放电器的工作原理是什么?
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放电器
在高压试验领域内,为了保证高压试验人员人身安全和设备正常运行,安全措施非常重要。我厂生产的FDB型高压直流放电器,就是为了配电系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能时,确保人身安全的一种产品。
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(2)
李红
2019-10-16 10:16:53
目录
放电器的简介:
定义:
放电器特点:
放电器的工作原理及使用方法:
设计:
使用注意事项:
放电器的简介:
在高压试验领域内,为了保证高压试验人员人身安全和设备正常运行,安全措施非常重要。我厂生产的FDB型高压直流放电器,就是为了配电系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能时,确保人身安全的一种产品。
定义:
放电器:直译过来是“气体减压通道”。这是一个形象的比喻。让我们来看看它的中文定义:通信设备因受到各种影响会产生过电压,当过电压达到一定数值后能自动放电的一种强电防护器件。
这个定义还是非常通俗易懂,国际上对放电器有一个通俗的称呼:气体放电管。如图1所示。
图1 放电器
中文名:放电器
外文名:Gas-discharge Tube
别称:气体放电管
应用学科:信息通信
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放电器的简介:
定义:
放电器特点:
放电器的工作原理及使用方法:
设计:
使用注意事项:
放电器的简介:
在高压试验领域内,为了保证高压试验人员人身安全和设备正常运行,安全措施非常重要。我厂生产的FDB型高压直流放电器,就是为了配电系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能时,确保人身安全的一种产品。
定义:
放电器:直译过来是“气体减压通道”。这是一个形象的比喻。让我们来看看它的中文定义:通信设备因受到各种影响会产生过电压,当过电压达到一定数值后能自动放电的一种强电防护器件。
这个定义还是非常通俗易懂,国际上对放电器有一个通俗的称呼:气体放电管。如图1所示。
图1 放电器
中文名:放电器
外文名:Gas-discharge Tube
别称:气体放电管
应用学科:信息通信
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康桃花
2019-10-16 10:16:59
放电器特点:
高压放电棒具有能拉长,又能收缩,便于携带,方便、灵活,具有体积小、重量轻、安全等特点。
三、放电器的规格型号及技术标准
按照电压等级可分为:10KV放电器,35KV放电器,110KV放电器,220KV放电器。
型号分别为:FDB-10KV放电器,FDB-35KV放电器,FDB-110KV放电器,FDB-220KV放电器。
电压等级 铜线规格 铜线长度 接地端 接地端材质
10KV 16mm2 4m 接地夹 铝
35KV 25mm2 4m 接地夹 铝
110KV 25mm2 6m 接地夹 铝
220KV 35mm2 6m 接地夹 铝
放电器的工作原理及使用方法:
在进行冲击和直流高压设备以及较大电容的试品试验时,由于试品在试验线路中为容性负载,当断开试验线路时,试品上将有残余电荷存在,形成一个高电位。将会发生暂态电流电击而造成人身事故,为了防止这种现象发生,试验人员在改核核线时,可用我厂生产的FDB型高压直流放电棒在试品,使其残余电荷接地在接触试品,为使放电更安全,放电棒内还加装了限流电阻。
放电器是1929年由前苏联向国际大电力网会议(CIGRE)推荐,并得到了各国的采用。当强电线对地发生故障时,短路电流的强磁场在通信线路上会产生很大的纵向电势,并产生感应对地电压,对地电压达到一定数值时,接在线路中的放电器对地放电,起到保护设备和人身安全的作用。
设计:
放电器沿通信线路装配时,有两种设计方法:
3动点设计
假设电压值达到点火电压时,放电器只有3个动点,以此为基础来设计各处的接地电阻。我国选用了这种设计方法。
多动点设计
假设电压值达到点火电压时,放电器可有多个动点,以此为基础来设计各处的接地电阻。
最初的放电器采用的是二级管,接在两根导线与大地之间。当两个二极放电管不同时放电时,会造成电报变字和环路电流的冲击。后来改进,采用了三级管,确保两根导线同时对地放电。
使用注意事项:
1、放电前应先检查放电棒接地端后与接地线连接是否牢靠。
2、放电时工作人员不可接触地线。
注:使用前请详细阅读产品说明书!
放电器特点:
高压放电棒具有能拉长,又能收缩,便于携带,方便、灵活,具有体积小、重量轻、安全等特点。
三、放电器的规格型号及技术标准
按照电压等级可分为:10KV放电器,35KV放电器,110KV放电器,220KV放电器。
型号分别为:FDB-10KV放电器,FDB-35KV放电器,FDB-110KV放电器,FDB-220KV放电器。
电压等级 铜线规格 铜线长度 接地端 接地端材质
10KV 16mm2 4m 接地夹 铝
35KV 25mm2 4m 接地夹 铝
110KV 25mm2 6m 接地夹 铝
220KV 35mm2 6m 接地夹 铝
放电器的工作原理及使用方法:
在进行冲击和直流高压设备以及较大电容的试品试验时,由于试品在试验线路中为容性负载,当断开试验线路时,试品上将有残余电荷存在,形成一个高电位。将会发生暂态电流电击而造成人身事故,为了防止这种现象发生,试验人员在改核核线时,可用我厂生产的FDB型高压直流放电棒在试品,使其残余电荷接地在接触试品,为使放电更安全,放电棒内还加装了限流电阻。
放电器是1929年由前苏联向国际大电力网会议(CIGRE)推荐,并得到了各国的采用。当强电线对地发生故障时,短路电流的强磁场在通信线路上会产生很大的纵向电势,并产生感应对地电压,对地电压达到一定数值时,接在线路中的放电器对地放电,起到保护设备和人身安全的作用。
设计:
放电器沿通信线路装配时,有两种设计方法:
3动点设计
假设电压值达到点火电压时,放电器只有3个动点,以此为基础来设计各处的接地电阻。我国选用了这种设计方法。
多动点设计
假设电压值达到点火电压时,放电器可有多个动点,以此为基础来设计各处的接地电阻。
最初的放电器采用的是二级管,接在两根导线与大地之间。当两个二极放电管不同时放电时,会造成电报变字和环路电流的冲击。后来改进,采用了三级管,确保两根导线同时对地放电。
使用注意事项:
1、放电前应先检查放电棒接地端后与接地线连接是否牢靠。
2、放电时工作人员不可接触地线。
注:使用前请详细阅读产品说明书!
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