火花間隙
1、采用密封充氣間隙;
2、采用環氧樹脂、玻璃布筒、硅橡膠一體硫化工藝,IP68防護;
3、可防護直擊雷和感應雷,為性能*的防雷產品。
管道絕緣接頭保護
管道雷擊風險
- 地面的管道處于空曠區域,容易受雷擊直接擊中;
- 與高壓線路平行的管道,在高壓線的避雷線遭受雷中,會通過接地線將雷電流泄放入地,從而將埋地管道發的電位抬高
- 管道附件的雷擊,會因為管道屬于長導體而在管道上感應出過電壓,IEC標準已監測到大的感應雷電流會達到40KA
保護作用
將火花間隙型等電位連接器跨接在絕緣接頭兩端,可以保護絕緣接頭在遭受雷擊時不受損失。該產品遇雷電后的導通電壓為50V,遠小于絕緣接頭的電壓耐受值。該產品可耐受直擊雷20次,可耐受感應雷1000次
儲蓄罐絕緣接頭保護
- 保護儲罐絕緣接頭
儲罐在遭受直擊雷和感應雷時,雷電流會通過與儲罐連接的輸油管道分流而受阻于絕緣接頭,雷電流的電壓值遠高于絕緣接頭的電壓耐受值,從而雷電流擊穿絕緣接頭,使絕緣接頭失去絕緣作用。將火花間隙型等電位連接器跨接在絕緣接頭兩端,可以保護絕緣接頭在遭受雷擊時不受損失。
2保護儲罐接地
因為儲罐內外壁實施了陰極保護,導致儲罐的接地成為陰極保護的一個電流故障點。因為接地體一般使用鍍鋅材料的原因,在初使用時接地對陰極保護的影響很小,但隨著接地材料在地下使用的原因,鍍鋅會在一兩年內損耗掉,從而導致陰極保護電流流失,影響陰極保護系統的正常運行
將火花間隙型等電位連接器串聯在接地線之間,正常情況下,該產品處于*絕緣的狀態,儲罐的陰極保護電流不會通過接地線流失。在遭受雷擊時,該產品瞬間導通,將雷電流通過接地線泄放入地。
同類產品比較
鋅接地電池
- 施工難度大,接地電阻無法保證
- 隨著使用時間的增長,保護效果越來越弱
- 存在將管道電流泄放入地以及將管道保護電位拉低的隱患避雷器。
- 雷電通流能力太低,只有5 KA而普通的感應雷已達到20kA,直擊雷更達到100kA,避雷器起根本不能滿足管道的防雷要求。
- 雷電通過后,殘壓高,接近絕緣接頭的耐壓,多次雷擊沖擊,也會使絕緣接頭損壞:
- 避雷器采用氧化鋅的結構,氧化鋅容易吸潮,不能埋地使用。
火花間隙型等電位連接器優點
1. 導通電壓高,不影響絕緣接頭的例行監測
2. 殘壓低,遠低于絕緣接頭的電壓耐受值
3. 密封性,防爆性好,可直接埋地使用,而不需要裝入防爆箱
同類產品比較
鋅接地電池
- 施工難度大,接地電阻無法保證
- 隨著使用時間的增長,保護效果越來越弱
- 存在將管道電流泄放入地以及將管道保護電位拉低的隱患避雷器。
- 雷電通流能力太低,只有5 KA而普通的感應雷已達到20kA,直擊雷更達到100kA,避雷器起根本不能滿足管道的防雷要求。
- 雷電通過后,殘壓高,接近絕緣接頭的耐壓,多次雷擊沖擊,也會使絕緣接頭損壞:
- 避雷器采用氧化鋅的結構,氧化鋅容易吸潮,不能埋地使用。
兩電極之間的距離大小決定了該火花間隙的工作電壓?;鸹ㄩg隙型防雷器是由兩片或更多的電極片串聯在一起組成的。電極是由不燃性材料(例如石墨、鎢鋼)構成。如果火花間隙點火,空氣被擊穿,兩電極之間的電壓由擊穿電壓迅速下降,直到電極之間維持很小的電壓。
優點:通流能力大、殘壓低;缺點:有續流,不能用于電壓超過250V系統。
絕緣接頭用火花間隙的原理為把一對相互隔開的電極,封裝在玻璃或陶瓷管內,充以一定壓力的惰性氣體。放電電壓的高低,在電極形狀確定后,決定于極間距離與管內氣體壓力的乘積。一旦兩端超過點火電壓時,放電管便立即點火放電
絕緣接頭防雷目的
絕緣接頭耐壓一般為2500V~3500V,超過此電壓絕緣接頭會擊穿損壞。
我們通過對絕緣接頭局部放電進行實驗測試,絕緣接頭兩端電壓在超過3500V時,局部放電量急劇增大。
一般雷電電壓為40000V~200000V,遠大于絕緣接頭絕緣耐壓值,所以絕緣接頭的防雷目的主要為保護絕緣接頭不被雷電過電壓擊穿,損壞,從而導致絕緣接頭短路失效。
火花間隙試驗波形
火花間隙參數
1、標稱放電電流(In):100kA(8/20μs);
2、大放電電流(Imax):200kA(8/20μs);
3、沖擊電流(Iimp):50kA(10/350μs);
4、保護水平(殘壓):沖擊導通后電壓50V;
5、大持續工作電壓(Up):直流1500V、交流1000V、沖擊2200V;
6、泄露電流:無泄露電流。
火花間隙報告