Villámhárító

Mi az a villámhárító

 

A villámhárítók, más néven túlfeszültség-védők, kulcsfontosságú szerepet játszanak az elektromos rendszerek megóvásában a túlfeszültség – különösen a villámlás – káros hatásaitól. Ezek kulcsfontosságú elemei az elektromos rendszer biztonsági keretének, számos elektromos eszközt védenek, és megelőzik a katasztrofális károkat és áramkimaradásokat.

 

 
A villámhárítók előnyei
 
01/

Villámcsapás elleni védelem:A villámhárító elsődleges előnye, hogy megvédi az elektromos berendezéseket és létesítményeket a villámcsapások pusztító hatásaitól. Ha a villám becsap egy védetlen szerkezetbe, az súlyos tüzet, robbanást és áramkimaradást, valamint az elektromos berendezések súlyos károsodását okozhatja.

02/

Fokozott biztonság:A villámhárítók csökkentik az elektromos berendezéseken vagy azok közelében dolgozó személyek áramütésének és sérülésének kockázatát villámlás közben. Ezt úgy érik el, hogy a villámáramot elvezetik az elektromos berendezésekről, és biztonságosan földelték azokat.

03/

Védelem:A túlfeszültség-levezetők védelmet nyújtanak az elektromos berendezéseknek a túlfeszültségi tranziensekkel szemben, amelyek károsíthatják vagy tönkretehetik azokat. Segítenek megelőzni a berendezések leállását, a karbantartási költségeket és a csereköltségeket.

04/

Költséghatékony:A túlfeszültség-levezetők költséghatékony megoldást jelentenek az elektromos berendezések túlfeszültség-tranziensekkel szembeni védelmére. A túlfeszültség-levezetők telepítésének költsége általában sokkal alacsonyabb, mint a sérült berendezések javításának vagy cseréjének költsége.

05/

Sokoldalúság:A túlfeszültség-levezetők számos alkalmazásban használhatók, beleértve az alállomásokat, elosztóvezetékeket, ipari létesítményeket, valamint lakó- és kereskedelmi épületeket.

06/

Könnyen telepíthető és karbantartható:A villámhárítók könnyen telepíthetők, és a telepítés után alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást. folyamatos védelmet nyújtanak a villámcsapás ellen.

Miért minket válasszon
Aluminum Alloy Deadend Strain Clamp

Minőségbiztosítás

Minden egyes tételhez tartozik egy megfelelő minőségellenőrzési jelentés, amely megoldja a termékminőséggel kapcsolatos aggályait.

Aluminum Alloy Deadend Strain Clamp

Jó szolgáltatások

Az ügyfélszolgálat időben frissíti az áru logisztikai információit, hogy biztosítsa az áru időben történő kiszállítását.

Aluminum Alloy Deadend Strain Clamp

Professzionális megoldás

Gazdag tapasztalattal és személyre szabott szolgáltatásunkkal segítünk a termékek kiválasztásában és a műszaki kérdések megválaszolásában.

Aluminum Alloy Deadend Strain Clamp

Gyors szállítás

Együttműködünk professzionális tengeri szállítmányozási, légi és logisztikai cégekkel, hogy a legjobb szállítási megoldást kínáljuk Önnek.

A villámhárító típusai

 

 
 

Kürt Hézag Levezető

A levezetők szarv alakú fémdarabokból készülnek. Amelyet nagyon alacsony levegőtartalmú közeg választ el. És minden vonal úgy van elrendezve, hogy a föld közelében maradjon. Így a két elektróda közötti távolság akkora, hogy normál körülmények között nem földelődik a vezeték és a föld között, de ha a feszültség növekszik, megszakítja a távolságot és ezáltal a földelési utat. Fog találni.

 
 

Elektrolit levezető

Az ilyen típusú levezetőknek csak nagy a kisülési kapacitása. Úgy működik, hogy egy vékony alumínium-hidroxid csík rakódik le az elektrolitra teljesen belemerülve az alumíniumlemezekbe. A lemez nagy ellenállást biztosít az alacsony költséggel szemben, de fix értékkel szemben. Kisebb ellenállás a feszültségekkel szemben, mint. A 400 voltnál nagyobb feszültségnél bekövetkező defekt az áram szabad áramlását okozza a föld felé.

 
 

Szelep típusú villámhárítók

Ez a típusú levezető nagyobb teljesítményű elektromos rendszerekre vonatkozik. Ezek az eszközök két fő részből állnak, a szikraközök sorozatából, valamint a nemlineáris ellenálláslemezek sorozatából. Ezek az eszközök mindig működhetnek, amikor nagyfeszültségű szikra üti a csapot, és a nemlineáris ellenállások földelési feszültséggel rendelkeznek. Amikor a túlfeszültség leáll, a szikraközöket az ellenállások széttolhatják.

 
 

Automatikus szeleplevezető

Ez a típusú levezető több lapos hálóanyagból álló korongból áll, amelyek az egyik tetejére vannak szerelve, és vékony csillámgyűrűkkel vannak elválasztva. A lemez tartalma nem homogén, és admin tartalom is hozzáadásra került. Így az izzító kisülés az anyag kapillárisaiban történik, és a feszültség egységenként körülbelül 350 voltra csökken. A lemez úgy van beállítva, hogy a normál feszültség ne okozzon kisülést.

 
 

KIBOCSÁTÁSI TÍPUSÚ VILLÁMÁLLÓ

Az ilyen típusú levezetők javulást mutatnak a rúd távolságában, amelyben lekapcsolja a tápfeszültség frekvenciáját. Ez a légraszter egy nagyon hatékony szálból készült csövet használ a szikraköz és a megszakított szikraköz szétválasztására a szálcső belsejében.

 
 

Gömb rés levezető

Az ilyen típusú levezetőkben a légtávolság két különböző területen van megadva. Az egyik gömb a vonalhoz csatlakozik, a másik gömb pedig a talajhoz. A két terület közötti távolság nagyon rövid. A transzformátor fázistekercsei közé egy fojtótekercset vezetnek, és a gömbvezetékre csatlakoztatják.

 
 

Rúd típusú villámhárító

A hagyományos vagy Franklin-villámhárítónak nevezett rúd típusú villámhárító régi típusú és általánosan használt. Fémrúddal rendelkezik, amely a kialakítás legmagasabb pontján van konfigurálva. Ha a világítás ütőrúdja töltéseket vonz és a földre vezeti

 
 

ESE villámhárító

Ez a legújabb típus, amely növeli a védelmet. Ez egy ionizációs rendszer, amely idő előtt sugározza a streamereket, és megnöveli a villámcsapás hatótávolságát. a világosító energia gyors disszipációjára szolgál, és csökkenti az elektromos rendszerek károsodásának esélyét.

A túlfeszültség-levezetők működési elve
Polymeric Housed Zinc Oxide Lightning Arresters
Polymeric Housed Zinc Oxide Lightning Arresters
Alloy Dead End Strain Clamp Aluminum
Aluminum Alloy Deadend Strain Clamp

Feszültségreakció karakterisztikája
A túlfeszültség-levezetőket olyan anyagok felhasználásával készítik, amelyek nemlineáris feszültség-áram karakterisztikát mutatnak. Különösen a fém-oxid varisztorokat (MOV) használják erre a célra. Amikor a feszültség a levezető kapcsain egy bizonyos küszöb alatt marad, a MOV nagyon nagy ellenállással rendelkezik, gyakorlatilag szakadt áramkörként jelenik meg.

Túlfeszültség előfordulása
Amikor villámcsapás vagy tranziens túlfeszültség lép fel az elektromos rendszerben, a túlfeszültség-levezető feszültsége gyorsan megnő. Ez a növekedés jellemzően jóval magasabb, mint a rendszer normál üzemi feszültsége. A túlfeszültség-levezető érzékeli ezt a hirtelen feszültségváltozást.

Kiváltó pont
Amikor a túlfeszültség-levezető feszültsége elér egy kritikus értéket, amelyet "szikraváltó feszültségnek" vagy "befogási feszültségnek" neveznek, a MOV nemlineáris karakterisztikája aktiválódik. Ezen a ponton a MOV szinte azonnal átvált nagy ellenállású állapotból alacsony ellenállású állapotba. A kioldási pont a túlfeszültség-levezető specifikációi alapján előre meghatározott.

Alacsony impedanciájú út
Miután a MOV kis ellenállású állapotba vált, alternatív és alacsony impedanciájú utat biztosít a villámcsapás vagy feszültséglökés okozta túláram számára. A túlfeszültség-levezető alapvetően ideiglenes vezetőként működik, elvezetve az áramot a védett berendezéstől.

Árameltérítés és disszipáció
Mivel a többletáram a túlfeszültség-levezetőn keresztül kerül elvezetésre, az elvezeti a tranziens túlfeszültség által termelt energiát. Ez a disszipáció hőként történik, és a túlfeszültség-levezetőt úgy tervezték, hogy ellenálljon ennek a hőterhelésnek a túlfeszültség alatt.

Visszatérés normál állapotba
Miután a túlfeszültség esemény elmúlt, és a túlfeszültség-levezető feszültsége a szikragyújtó feszültség alá esik, a MOV visszatér nagy ellenállású állapotába. A túlfeszültség-levezető ismét megszakadt áramkörként működik, készen áll a következő túlfeszültség-esemény elleni védelemre.

Megfontolások a villámhárító alállomásokba történő telepítéséhez

Elhelyezkedés

Olyan helyen kell csatlakoztatni, hogy hatékony területet biztosítson és megvédje az alállomás sérülékeny eszközeit. A villámoszlopok vagy más rögzítőszerkezetek magasságát és szerkezetét úgy kell beállítani, hogy vonzzák a villámcsapásokat az alkatrészekből.

Földelési rendszer

A megfelelő földelés jót tesz a villámhárítók hatékony működésének. A jól megtervezett földelési rendszer biztonságosan elvezeti a villámáramot a föld felé, és csökkenti az alállomási eszközök károsodásának esélyét.

Levezető Értékelés

A csatlakoztatott világítási levezetőket az alállomás feszültségértéke, a rendszer kialakítása és a villámlökések nagysága alapján kell bekötni. A levezetők névleges értékeinek pontosnak kell lenniük a hatékony védelemnek megfelelően.

Karbantartás

Megfelelő karbantartást és ellenőrzést igényelt. Ezek a szemrevételezés, a megfelelő működés tesztelése és a tisztítás, hogy elkerüljék a teljesítményüket befolyásoló szennyeződéseket.

 

 

A villámvédelmi rendszerek és a villámhárítók közötti különbségek
 

Funkció

A villámvédelmi rendszerek elsődleges feladata, hogy a legkisebb ellenállású utat biztosítsák a villámcsapás számára, az elektromos töltést a szerkezetről a talajba irányítva. A villámhárító elsődleges feladata, hogy megvédje az elektromos berendezéseket a villámcsapás okozta túlfeszültségek káros hatásaitól.

Alkatrészek

A villámvédelmi rendszer több összetevőből áll, beleértve a villámhárítókat, a vezetőket és a földelő rendszereket. A villámhárító egy önálló eszköz, amely az elektromos berendezések túlfeszültség elleni védelmére van felszerelve.

Telepítés

A villámvédelmi rendszert épületre vagy építményre szerelik fel, jellemzően a tetőre. A villámhárítót annak a berendezésnek a közelében kell felszerelni, amelynek védelmére tervezték.

Karbantartás

A villámvédelmi rendszer megfelelő működése érdekében rendszeres karbantartást és ellenőrzést igényel. A villámhárító is karbantartást és ellenőrzést igényel, de jellemzően kevésbé bonyolult, mint egy villámvédelmi rendszer.

Villámhárító alkalmazása

 

Alállomások:A túlfeszültség-levezetőket az alállomásokon a transzformátorok, megszakítók és más kritikus berendezések védelmére használják a villámcsapás, kapcsolási túlfeszültség vagy más események által okozott túlfeszültség-tranziensekkel szemben.

 

Elosztó vonalak:A túlfeszültség-levezetőket az elosztóvezetékekre szerelik fel, hogy megvédjék a pólusú transzformátorokat, kapcsolóberendezéseket és egyéb berendezéseket a villámcsapás vagy kapcsolási műveletek által okozott túlfeszültség-tranziensekkel szemben.

 

Ipari létesítmények:A túlfeszültség-levezetőket ipari létesítményekben használják, hogy megvédjék az érzékeny elektronikus berendezéseket a villámcsapás vagy a túlfeszültség okozta túlfeszültség-tranziensekkel szemben.

 

Lakó- és kereskedelmi épületek:Túlfeszültség-levezetőket szerelnek fel a lakó- és kereskedelmi épületek szervizbejáratához, hogy megvédjék az elektromos berendezéseket, készülékeket és elektronikát a villámcsapás vagy a túlfeszültség okozta túlfeszültség-tranziensekkel szemben.

 

Távközlési berendezések:A túlfeszültség-levezetőket a távközlési berendezések, például a cellatornyok és az adatközpontok védelmére használják a villámcsapás vagy a túlfeszültség okozta túlfeszültség-tranziensekkel szemben.

Polymeric Housed Zinc Oxide Lightning Arresters

 

Hogyan kell karbantartani a villámhárítót
 

Szemrevételezés

Rendszeresen ellenőrizze a villámhárítót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem sérült vagy kopott. Ellenőrizze, hogy vannak-e rozsda vagy korrózió jelei.

Tisztítás

Rendszeresen tisztítsa meg a villámhárítót, hogy eltávolítsa a készüléken felhalmozódó szennyeződéseket, port és egyéb szennyeződéseket. A tisztítási folyamat során a felületet száraz ruhával töröljük át.

Tesztelés

Rendszeresen ellenőrizze a villámhárítót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik. Ez magában foglalhatja a túlfeszültség-teszt elvégzését annak ellenőrzésére, hogy az eszköz megfelelően kisüti-e a feszültséget.

A földelés ellenőrzése

A földelési rendszer biztonságosságának és hatékony működésének ellenőrzése fontos, mivel a villámhárító meghibásodása biztonsági kockázatokhoz vezethet, beleértve az áramütést is.

Csere

Ha az ellenőrzés során sérülést vagy kopást észlel, a sérült részt vagy a teljes levezetőt ki kell cserélni.

Nyilvántartás

Minden elvégzett ellenőrzésről, tesztről és karbantartásról feljegyzést kell vezetni, hogy nyomon követhető legyen a levezető élettartama, és tudni lehessen, mikor kell cserélni.

 

 

A mi gyárunk

A Cowin Electrical Co., Ltd. egy professzionális exportáló és gyártó vállalkozás, amely JinLu ipari zónában (Beibaixiang, Yueqing City, Wenzhou, Kína) található. Fő termékeink: Elosztókapcsoló vezérlőberendezések, nagy- és kisfeszültségű elektromos készülékek és tartozékok, kieső biztosítékok, villámhárítók, szakaszolók, szigetelők, tápszerelvények, hardverszerszámok, vezetékek sorkapcsai, elosztódobozok és így tovább.

productcate-1-1

 

 
GYIK

K: Mi az a villámhárító?

V: A villámhárító egy olyan eszköz, amely megvédi az elektromos rendszereket és berendezéseket a villámcsapástól azáltal, hogy alacsony impedanciájú utat biztosít a villámáramok számára, hogy biztonságosan kisüljenek a földre.

K: Hogyan működik a villámhárító?

V: A villámhárító úgy működik, hogy a nagy energiájú villámlökést a védett berendezéstől a talaj felé tereli. Ezt úgy érik el, hogy szikraközt vagy varisztort használnak, hogy a túlfeszültséget földeljék.

K: Mi a célja a villámhárítónak?

V: A villámhárító célja az épületek és berendezések védelme a villámcsapás okozta károktól.

K: Mi a különbség a villámhárító és a villámhárító között?

V: A villámhárítót arra tervezték, hogy vonzza a villámcsapásokat, míg a villámhárítót arra tervezték, hogy megvédje az épületeket és berendezéseket a villámcsapásoktól.

K: Mi a különbség a rés típusú és a nemlineáris ellenállás típusú levezetők között?

V: A rés típusú levezetők kis légrést használnak a villámáram levezetésére, míg a nemlineáris ellenállás típusú levezetők változó ellenállású anyagot használnak az áram áramlásának korlátozására.

K: Miért van szükségem villámhárítóra?

V: A villámcsapások jelentős károkat okozhatnak az elektromos rendszerekben és berendezésekben, ami leálláshoz és költséges javításokhoz vezethet. A villámhárító kritikus védelmet nyújt az ilyen típusú eseményekkel szemben.

K: Hova telepítsem a villámhárítót?

V: A villámhárítókat közvetlenül a védendő berendezés és az áramforrás közé kell felszerelni. Azon a ponton is fel kell szerelni, ahol az elektromos szolgáltatás belép az épületbe.

K: Milyen típusú villámhárítók állnak rendelkezésre?

V: A villámhárítóknak két fő típusa van; gázkisülés-levezetők és fém-oxid varisztoros (MOV) levezetők. A gázkisülés-levezetőket általában kisfeszültségű alkalmazásokban, míg a MOV-levezetőket nagyfeszültségű alkalmazásokban használják.

K: A villámhárítók karbantartást igényelnek?

V: A villámhárítókat rendszeresen ellenőrizni kell, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működnek, és mentesek a sérüléstől vagy korróziótól. Ezenkívül villámcsapás vagy sérülés észlelésekor ki kell cserélni őket.

K: A villámhárítók károsíthatják a berendezést?

V: Néhány ritka esetben a villámhárítók károkat okozhatnak a berendezésben, ha nincsenek megfelelően megtervezve vagy telepítve. Ez azonban rendkívül ritka, és jó minőségű villámhárítók kiválasztásával és tapasztalt szakemberekkel történő felszerelésével megelőzhető.

K: A villámhárítók zavarhatják az elektromos jeleket vagy az adatátvitelt?

V: Kismértékben fennáll annak a veszélye, hogy a villámhárítók interferenciát okozhatnak az elektromos jelekben vagy az adatátvitelben, de ez minimálisra csökkenthető megfelelő villámhárító kiválasztásával és annak megfelelő felszerelésével.

K: Honnan tudhatom, hogy a villámhárító megfelelően működik-e?

V: A rendszeres ellenőrzések és tesztelések segíthetnek abban, hogy a villámhárító megfelelően működjön. Ezenkívül sok villámhárítót jelzőlámpákkal vagy túlfeszültség-számlálókkal szereltek fel, amelyek vizuális visszajelzést adnak állapotukról.

K: A villámhárítók védhetnek a túlfeszültség ellen?

V: A villámhárítókat elsősorban a villámcsapás elleni védelemre tervezték, de bizonyos védelmet nyújthatnak a túlfeszültség és más típusú átmeneti események ellen is.

K: Milyen előnyei vannak a villámhárító használatának?

V: A villámhárító használatának előnyei közé tartozik az értékes elektromos berendezések jobb védelme, a leállások csökkentése és az alacsonyabb javítási költségek.

K: Mi az a kúpos villámhárító?

V: A kúpos villámhárító egy olyan eszköz, amely egy ketreccel körülvett hegyes fémkúpból áll. Egy épület tetejére van felszerelve, és úgy működik, hogy vonzza a villámcsapásokat, és a villámot a földre irányítja.

K: Hogyan szerelhető fel a villámhárító?

V: A villámhárítót általában villanyszerelő vagy villámvédelmi szakember szereli be. Általában az épület tetejére vagy legmagasabb pontjára rögzítik.

K: Mi az a rúd típusú villámhárító?

V: A rúd típusú villámhárító olyan fémrúd, amelyet az épület tetejére szerelnek fel, hogy elfogják a villámcsapásokat, és utat biztosítsanak a villámnak a földre jutásához.

K: Melyek a villámhárítók különböző típusai?

V: Számos különböző típusú villámlevezető létezik, beleértve a rúd típusú, kúpos típusú és fém-oxid varisztoros (MOV) levezetőket.

K: Mi az a MOV-villámhárító?

V: A MOV (metal oxide varistor) villámhárító egy olyan eszköz, amelyet arra terveztek, hogy megvédje az érzékeny elektronikus berendezéseket a villámcsapásoktól a nagyfeszültségű túlfeszültségek elnyelésével.

K: Mi a különbség a villámhárító és a túlfeszültség-védő között?

V: Míg mind a villámlevezetőket, mind a túlfeszültségvédőket arra tervezték, hogy megvédjék az elektromos berendezéseket a sérülésektől, a túlfeszültség-védőket általában kisebb elektromos eszközökhöz, míg a villámhárítókat nagyobb berendezésekhez használják.

 

Professzionális villámhárító gyártók és beszállítók vagyunk Kínában, magas színvonalú, testreszabott szolgáltatás nyújtására szakosodva. Szeretettel várjuk Önt, hogy kiváló minőségű villámhárítót vásároljon itt gyárunkból. További részletekért lépjen kapcsolatba velünk.

Haza

Telefon

E-mailben

Vizsgálat