L’installation de paratonnerres et de fils de protection contre la foudre peut empêcher la foudre de frapper directement l’équipement électrique, mais l’équipement électrique peut toujours être frappé par la foudre pour diverses raisons (telles que le blindage, la contre-attaque ou l’absence de paratonnerres et de fils de protection contre la foudre en raison des conditions). De plus, lorsque la foudre frappe la ligne ou le sol près de la ligne, des surtensions seront générées sur la ligne de transmission et seront transmises à la sous-station le long de la ligne sous forme d’ondes, mettant en danger l’équipement à faible isolation dans la sous-station. Par conséquent, afin de protéger l’équipement électrique, un autre dispositif de protection contre les surtensions doit être installé, qui est l’arrêteur.
En plus de la surtension de la foudre, le système d’alimentation a également une surtension interne, et son ampleur est liée à la tension de phase de fonctionnement maximale du système. Dans les premiers jours du développement de l’industrie de l’énergie électrique, la tension nominale du système était faible et le niveau d’isolation de l’équipement électrique était suffisant pour résister à l’effet de surtension interne. La menace posée par la surtension de la foudre était beaucoup plus grande que la surtension interne dans le système.
La fonction initiale de l’arrêteur est de limiter la surtension de la foudre. Avec le développement de l’industrie de l’énergie, le niveau de tension devient de plus en plus élevé, les systèmes à ultra-haute tension et à ultra-haute tension apparaissent les uns après les autres, et l’amplitude de la surtension de fonctionnement est également de plus en plus élevée, et sa durée est plus longue que celle de la surtension de foudre, ce qui assure le fonctionnement sûr des équipements électriques. constituent une menace sérieuse, par conséquent, un parafoudre doit être utilisé pour limiter la surtension interne. Les parafoudres modernes sont responsables de la double tâche de limiter la surtension de la foudre et la surtension interne en fonctionnement, de sorte que certains pays les remplacent par des limiteurs de tension ou des limiteurs d’ondes.
Dans notre pays, on l’appelle encore parafoudre selon l’habitude. Un parafoudre est un dispositif de protection qui libère de l’énergie de surtension et limite l’amplitude de surtension de l’isolation de l’équipement. Il est généralement connecté entre le fil et la terre, et est connecté en parallèle avec l’équipement protégé. Les parafoudres fonctionnent différemment des paratonnerres et des câbles anti-foudre. Dans des circonstances normales, l’arrêt est dans l’état de coupure. Lorsque la tension agissant sur l’arrêteur dépasse sa valeur de protection, l’arrêteur est allumé, la résistance chute et le courant s’infiltre dans le sol, de sorte que l’amplitude de la surtension est limitée dans la valeur admissible de l’isolation de l’équipement. , pour éviter les dommages à l’isolation des équipements causés par une surtension de grande amplitude et pour protéger les équipements électriques connectés en parallèle. Une fois que l’arrêteur est déchargé sous l’action de la tension d’impulsion, il provoquera un court-circuit à la terre. Une fois que la surtension instantanée a disparu, la tension de fréquence de puissance continue d’agir sur l’arrêteur, et le courant de court-circuit de fréquence de puissance circulera à travers l’arrêteur, ce qui est appelé la fréquence de puissance en roue libre.
L’arrêteur doit couper le courant de roue libre de fréquence d’alimentation par lui-même à temps et restaurer son état d’isolation, de sorte que le système d’alimentation ne se déclenche pas et ne s’éteigne pas et puisse continuer à fonctionner normalement. On peut voir que le processus de travail de l’arrêteur comprend trois processus: la limitation de tension, l’extinction d’arc et la récupération.
La résistance diélectrique d’impact de l’équipement électrique est représentée par sa courbe caractéristique volt-seconde. Pour que l’arrêteur atteigne l’effet de protection attendu, la résistance diélectrique de l’arrêteur et de l’équipement protégé doit être raisonnablement assortie, et la courbe caractéristique volt-seconde de l’arrêteur doit être relativement plate, ce qui est non seulement inférieur à la courbe caractéristique volt-seconde de l’équipement protégé, mais également supérieur à celui de l’équipement protégé. La tension de fréquence de puissance la plus élevée qui peut apparaître sur l’équipement protégé pour éviter que le dispositif de commande ne fonctionne mal.
Il existe de nombreuses méthodes de classification pour les personnes arrêtées. Selon le type de tension du réseau électrique, ils peuvent être divisés en pare-courant alternatif et arrêteurs CC. En raison des différents objets de protection dans la station de conversion, les pare-feu CC sont divisés en pare-feu latéraux CC et arrêteurs de protection côté CA. , arrêteur pour protéger le réacteur de lissage, arrêteur pour protéger la vanne de pont, etc.;
Selon son utilisation, il peut être divisé en arrêteur de type centrale électrique, arrêteur de type distribution et arrêteur à usage spécial (tel que l’arrêteur pour banque de condensateurs de compensation, etc.);
Selon ses conditions de travail, il peut être divisé en partoise d’utilisation normale, pare-plateau, pare-arrêt résistant à la pollution, arrêteur tropical, etc.;
Selon son matériau de coquille, il peut être divisé en pare-coque en porcelaine, en pare-coquille organique et en pare-obus en fer;
Selon son principe de fonctionnement, il peut être divisé en espace de protection, arrêteur tubulaire (également connu sous le nom de pare-échappement), pare-soupape (y compris l’arrêteur de soupape ordinaire et le pare-soupape magnétique) et pare-oxyde métallique (c’est-à-dire pare-oxyde de zinc).
Les interstices de protection et les arrêteurs tubulaires sont principalement utilisés pour limiter la surtension de la foudre et sont généralement utilisés pour la protection des sections de ligne entrantes des systèmes de distribution d’énergie et des sous-stations. Les pare-chocs de type vanne et les pare-oxyde de zinc peuvent être utilisés pour la protection contre les surtensions dans les centrales électriques et les sous-stations. Les pare-vannes courants sont principalement utilisés pour limiter la surtension de la foudre, tandis que les pare-soupapes de soufflage magnétiques et les pare-chocs à oxyde de zinc peuvent être utilisés pour limiter la surtension de la foudre et peuvent également être utilisés pour limiter la surtension de la foudre. pour limiter les surtensions internes.

