风力发电机电涌保护器制造技术

技术编号:4335522 阅读:215 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种风力发电机电涌保护器,涉及风机发电专用的电涌保护技术领域,包括多级多间隙多分段能力B级电涌保护器,一压敏电阻的C级分类电涌保护器和一电容,所述的B级电涌保护器、压敏电阻的C级分类电涌保护器和电容并联连接在一起。所述的B级电涌保护器由多个组合而成,为组合型连接结构,采用的是强断续能力的B级分类电涌保护器。所述的C级分类电涌保护器采用的是以压敏电阻为主体结构。所述的电容是以超高电压为主导的电泳脉冲及谐波吸收结构。有益效果是电涌保护器采用B+C+C结构后,不仅可以有效的保证风机定转子的实际防护效果,提升风机用电涌保护器的通流能力及断开续流能力,还能有效的减小放电机在发电效果中产生的有害谐波对后置配电系统的影响,同时能够极大的降低保护过程中产生的残压,极大的保护被保护产品及后端设备的正常运行,防止雷电反击的情况发生。(*该技术在2019年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及风机发电专用的电涌保护
,具体地说是一种风机发电电涌保护器。
技术介绍
目前,风力发电机组是风电场中的贵重设备,其价格占风电工程投资60%以上。若是其遭受雷击,特别是叶片和发电机贵重部件遭受雷击,除了损失修复期间应该发电所得之外,还要负担受损部件的拆装和更新的巨大费用。据丹麦LM公司资料介绍1994年,雷害损坏超过6%,修理费用估计至少1500万克朗(当年丹麦装机540MW,平均2.8万克朗/MW)。按LM公司估计,世界每年有1%~2%的转轮叶片受到雷电袭击。而叶片受雷击的损坏中,多数在叶尖是容易被修补的,但少数情况则要更换整个叶片。雷击风机常常引起机电系统的过电压,造成风机自动化控制和通信元件的烧毁、发电机击穿、电气设备损坏等事故。所以,雷害是威胁风机安全经济运行的严重问题。 风力发电特点是风机分散安置在旷野,大型风机叶片高点(轮毂高度加风轮半径)达60~70m,易受直击雷雷击;风力发电机组的电气绝缘低(发电机电压690V、大量使用自动化控制和通信元件)。因此,就防雷来说,其环境远比常规发电机组的环境恶劣。 随着风力发电的容量增加,我国风力发电遭受雷击的事件必将频繁发生,因此,风力发电的防雷意识的必然会进一步加强,风力发电的防雷设备的使用越来越广泛。因此风力发电机专用电涌保护器就是针对风力发电的特殊环境开发,适用于风力发电机的定、转子绝缘保护和逆变器的电机侧入线保护。
技术实现思路
本技术所解决的技术问题在于提供一种大通流量、断续能力突出的风力发电机电涌保护器,在实现大通流量的同时和显著降低电压保护水平的同时具备超高的额定断开续流能力(1500V以上),以克服专业领域通用的触发电涌保护器的诸多缺陷。 本技术所解决的技术问题采用以下技术方案来实现 一种风力发电机电涌保护器,其特征在于包括多级多间隙多分段能力B级电涌保护器,一压敏电阻的C级分类电涌保护器和一电容,所述的B级电涌保护器、压敏电阻的C级分类电涌保护器和电容并联连接在一起,构成B+C+C结构。 所述的B级电涌保护器由多个组合而成,为组合型连接结构,采用的是强断续能力的B级分类电涌保护器。 所述的C级分类电涌保护器采用的是以压敏电阻为主体结构。 所述的电容是以超高电压为主导的电泳脉冲及谐波吸收结构。 本技术的原理为,先电容触发,再经过压敏电阻触发,保证B级电涌保护器得到充足的触发时间与触发能量,进而产生现雪崩现象,使得触发效果更加明显,极大的提高了产品的反应时间及通流能力,并能有效的减少B级产品带来的高残压的影响,能很好的被压敏电阻及辅助电容将剩余电压的吸收;当大电流,即雷电流泄放完毕后,压敏电阻会提前进入高阻状态,同时由于B级开关型电涌保护器其超过1500V以上电压的断开能力,且电容自身的储能及吸收与电网的能量达到平衡以后,其出色的断开续流能力将进一步的体现出来。 本技术中的压敏电阻的选择为Ucmov(压敏电阻的最大持续工作电压)>Uc(实际运行环境的最大持续工作电压),通流容量与B级开关型产品的通流容量相匹配,即Imov≈(1/2)IB;电容的电容值C要大于压敏电阻的典型容性值Cmov,即C>Cmov,否则效果减半,其差值越大效果越明显,并且建议C>3Cmov,且电容额定工作电压UCC要大于保护系统的系统电压Uc,即UCC>Uc,且建议UCC>2Uc。 本技术的有益效果是不仅可以有效的保证风机定转子的实际防护效果,提升风机用电涌保护器的通流能力及断开续流能力,还能有效的减小放电机在发电效果中产生的有害谐波对后置配电系统的影响,同时能够极大的降低保护过程中产生的残压,极大的保护被保护产品及后端设备的正常运行,防止雷电反击的情况发生。附图说明图1为本技术实施例一的结构示意图。具体实施方式 为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本技术。 如图1所示,一种风力发电机电涌保护器,依次为B级电涌保护器、压敏电阻的C级分类电涌保护器和电容,通过将B级电涌保护器、压敏电阻的C级分类电涌保护器和电容并联的方式连接在一起,构成B+C+C结构。其中B级电涌保护器是多级多间隙多分段能力,由三组结构组合后连接而成,C级分类电涌保护器则是压敏电阻为主体结构,电容是以超高电压为主导的电泳脉冲及谐波吸收结构。 多级多间隙多分段能力B级电涌保护器将原来需要很大间隙才能进行分断的能力,用多小间隙配以相关触发电子元件,在实现低残压的基础上,顺利触发并能很好的进行关断,有效保证产品的实用效能,另外配以大容量压敏电阻,能够进一步将产品残压降低,有效保证保护设备的安全,并配以大容量电容,很好的对发电机及外界谐波的电源污染进行吸收,缓解后置设备的电源安全洁净。 以上显示和描述了本技术的基本原理和主要特征和本技术的优点。本行业的技术人员应该了解,本技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本技术的原理,在不脱离本技术精神和范围的前提下,本技术还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本技术范围内。本技术要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种风力发电机电涌保护器,其特征在于:包括多级多间隙多分段能力B级电涌保护器,一压敏电阻的C级分类电涌保护器和一电容,所述的B级电涌保护器、压敏电阻的C级分类电涌保护器和电容并联连接在一起。

【技术特征摘要】
1.一种风力发电机电涌保护器,其特征在于包括多级多间隙多分段能力B级电涌保护器,一压敏电阻的C级分类电涌保护器和一电容,所述的B级电涌保护器、压敏电阻的C级分类电涌保护器和电容并联连接在一起。2.根据权利要求1所述风力发电机电涌保护器,其特征在于所述的B级电涌保护器由多个组合而...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴骁夏青袁松
申请(专利权)人:上海臻和防雷电气技术有限责任公司
类型:实用新型
国别省市:31[中国|上海]

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