中文名 | 避雷试验 | 外文名 | Lightning protection test |
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学 科 | 航空航天 | 类 型 | 理论术语 |
避 雷 | 躲避因为雷电带来的灾害 | 飞机避雷 | 利用避雷装置 |
自然界雷雨云中不同部位聚集着不同极性的电荷,当电荷积累到一定程度时,在云团之中,云团与云团之间,云团与地面之间会产生很强的电场,当电场强度达到空气击穿强度时,便会发生正负电荷之间的放电现象,这种瞬间的强火花放电就是雷击闪电。闪电的雷击过程中产生了强大的雷电流(目前观测到的最大雷电电流幅值为430kA)和高电压(雷电通道两端电位差可达上万伏),因此按功率为电压与电流之积计算,雷电具有极强大的功率,从而构成一次爆炸过程。雷电直击到空中飞行的有防雷缺陷的飞行器上,因其电效应,热效应和机械力可能会造成严重的破坏和灾害.雷电强大的破坏力,主要是由于它把雷云蕴藏的能量在极短促的几十微秒中释放出来,它的功率巨大,但是由于放电时间太短,以功率乘以时间得出功的数值却很小,只有几十干瓦小时。正因为如此,通过试验设备,人工模拟雷电波对飞行器进行防雷试验以验证飞行器在雷电环境中的安全性是可行的,在设备投资上是可实现的。
基于Marx回路的冲击电压发生器,其基本工作原理是:首先将电容器组并联充电,然后通过触发球隙放电开关,实现电容器串联放电,从而使电压倍加以获得更高的脉冲电压输出.冲击电压发生器在飞机防雷试验中一般用作雷电附着点的研究试验,与此相对应的冲击电流发生器常常用作雷电的直接效应或间接效应的试验研究。
基于航空工业的特点,避雷器需要进行一些与通常电力避雷器不同的特殊电气试验,兹简要介绍如下。
1、雷击能力试验
模拟雷电流用幅值100千安,波形5 /10微秒的冲击电流,试验按下述步骤进行:每一试品均需通过上述电流12次,要求避雷器的部件无损坏。其中,在经历了第6次试验之后,应测量试品的放电电压,并与试验前数据比较,其变化率不应大于士20%。
2、射频工作性能试验
避雷器、天线调谐器和短波电台组成的通信系统投入运行时,在各个不同频段内避雷器均不应影响电台的正常工作。
3、无线电电晕电流试验
当短波电台工作时,在避雷器的天线端上施加直流高压,使天线—机壳间流过200微安的直流电晕,此时间隙不应闪络。
4、串联电容器的爆炸试验
断开避雷器的接地线,用前述100千安5/10微秒冲击电流对避雷器进行试验。此时会引起串联电容器爆炸,要求避雷器能确保爆炸仅局限在其内部,而不危害其它的设备及结构。
避雷是指通过一定的方法措施,躲避因为雷电而产生的对人体、建筑等的危害。 雷电是一种自然放电现象。雷击是自然灾害,不仅会造成设备、房屋设施的损坏,而且可能引起火灾、爆炸,甚至还可能伤害人、畜等。 避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器都是经常采用的避雷装置。一套完整的避装置包括接闪器、引下线和接地装置。上述的针、线、网、带都只是接闪器,而避雷器是一种专门的避雷装置。详细介绍了雷电的成因、种类、危害以及避雷的措施、装置、误区和人身避雷。
避雷器,绝缘子这些耐压试验套什么定额 答:看下面的定额子目 2-1079 避雷器 10kV以下 组 1043.92 2-1080 电容器 1kV以下 组 416.48 2-1081 电容器 10kV以...
1.避雷器绝缘电阻的测量绝缘电阻的测量,对FS型避雷器而言,主要是检查密封情况,若密封不严必然会引起内部受潮,因而使绝缘电阻明显下降。按预试规程要求,测量时应试验2500V兆欧表进行,测得其绝缘电阻应...
看型号,是否不是中性点型避雷器
在空中飞行的飞机是不安装避雷针的,但飞机还是有避雷装置的。实际上避雷针是一个引雷针,安装在地面的建筑物或构筑物上,它的作用是将空中的雷击所产生的电流,通过接闪器、引下线和接地体引到大地,从而保护了财产和人身安全。而飞机飞行和地面是不产生接触的,所以飞机都没有避雷针。
飞机上的防雷装置是安装在飞机主翼或尾翼尖端处的“静电释放器”,它是像刷子一样的金属放电刷,约3根手指粗,由几十根很细的针组成,总的电阻相对机身来说是非常小的。根据尖端放电的原理,放电刷能够将飞机外壳累积的大量电荷放至大气中,有的飞机上安装的静电释放器多达十几个。
另外,飞机外壳中非金属材料制成的结构一般都装有避雷条,比如,机头雷达天线罩的表面贴有避雷条,尾翼也埋了避雷条,它们的作用是为了使雷电电流顺利通过机壳表面。因此,当飞机受到雷击时,上述的防雷装置会帮助电流经过机壳传输到机身或机翼伸出的金属放电刷而迅速放电。
《避雷器耐压试验》 避雷器直流耐压试验 避雷器直流耐压试验 一、试验目的 避雷器施加高压电压时, 避雷器不可避免地要产生泄流电流, 这时衡量避雷器质量好坏是否 合格的一个重要指标。 二、试验数据 其试验数据 ≦50 微安 三、实验步骤 1、首先拆除避雷器上与计数器连线。 2 然后用计数器检测仪将计数器进行试验。 3、用摇表测量避雷器上口对底座, 上口对地及底座对地的绝缘电阻, 其阻值应 ≥ 2500兆欧。 3 连接操作箱与直流高压发生器及避雷器之间的连线,仪器必须可靠接地。 4、合上电源开关,按下操作箱上的 “启动”按钮,“电源”指示灯亮,慢慢调节 “粗调 ”旋钮,操 作箱电压表显示所调电压,当微安表显示电流接近 1000 微安时,可用 “细调”旋钮调节,当 微安表显示 1000 微安时,停止调节,快速记录电压表电压值,同时按下 75%电压显示锁存 按钮,将电压表电压降至 75%的电压值,
本书详细介绍了避雷器常规例行试验。试验原理、方法、标准。
全书共分2章,主要内容有直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流试验、避雷器放电计数器试验、氧化锌避雷器的试验数据异常处理、故障案例分析等。
【学员问题】电力设备避雷器的试验项目内容?
【解答】一、测量绝缘电阻;
二、测量电导或泄漏电流,并检查组合元件的非线性系数;
三、测量磁吹避雷器的交流电导电流;
四、测量金属氧化物避雷器的持续电流;
五、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压或直流参考电压;
六、测量FS型阀式避雷器的工频放电电压;
七、检查放电记数器动作情况及避雷器基座绝缘。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
为加强对电气设备的检查维护和故障诊断力度,确保电气设备安全稳定运行,特编写了《电气设备故障试验诊断攻略》丛书。《电气设备故障试验诊断攻略:避雷器》是丛书的《避雷器》分册。| 《避雷器》分册共分五章,分别为概述、避雷器试验诊断基本理论、避雷器典型故障案例分析、避雷器故障诊断新技术、避雷器缺陷及故障的处置。《电气设备故障试验诊断攻略:避雷器》先从避雷器的基本结构、原理和试验方法入手,阐述了避雷器故障分析的理论基础,在此基础上,分析各部件不同类型故障起因及预防措施。之后,从大量故障案例出发,详细介绍不同的故障分析、处理方法,并介绍了目前新型的故障监测技术,为在实际工作熟练运用现有的技术手段全面监测附件运行状态以及时发现缺陷和故障隐患提供参考。| 本套丛书可供电力系统从事电气设备安装、运维、检修以及电气试验的工程技术人员使用,也可作为高等院校相关专业师生的学习参考资料。|