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お越し頂きありがとうございます。 高圧避雷器の内部をどうしても見たかったので、避雷器内の構造を勉強するためにこっそり中を覗いてみました。 YouTuberの小山さんも避雷器の破壊実験の動画を投稿していますが、別の避雷器ですので、そちらも参考にしてください。[Here is a video of Oyama YouTuber’s lightning arrester][★Cafe Zika LINE official, where you can see, know, and play, LINE official for electrical and electrical chief engineers★]↓クリックでお友達登録お願いします! #ギャップアレスタ #ギャップレスアレスタ #カフェジカ研究所
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酸化亜鉛はサージが入ると少しずつ動作電圧が下がってくるので、適当な年数で交換したほうが良いと考えています。
「名盤」ではなく、「銘板」ですね。
電験はしらないけど工担でアレスタ、バリスタは知りました。
よし今度は避雷器を買おう!雨の日にそれを鞄に入れておけば雷に当たらないお守りになるだろう。
もうちょっと詳しく説明しようよ。 ギャップ付きはギャップで放電開始、続流を切るのが抵抗要素、昔なら炭化珪素、或いは巻物のコンデンサー(穴が開いた絶縁紙とアルミホイルが重ねて鳴門巻きになっている)。 穴が開いているのは放電電圧を下げる為、続流を切るのがアルミが蒸発して電流の通路が無くなるから。 MPコンデンサーが自己回復するのと同じ原理。 炭化珪素に容量オーバーの電流が流れると特性要素が溶けて抵抗値が低くなる(故障モードがショート)
どの程度の雷に耐えられるかをジュールで表している。 LAの試験は何マイクロファラドに何千ボルト、何万ボルトを印加してLAで放電する。 コンデンサーの静電容量で印加電圧で何ジュール貯まったか分かるし、放電しなかったらLA故障、コンデンサーの残留電圧で正常か不良かが判断出来る。
勉強になりました。ありがとうございました。
私のときの避雷器とは、また中身が少し違いましたね。
基本的な構造は一緒なので、メーカや年代・型式が異なるのでしょう。
良いものを見せてもらいました!
電力時代、雷害で破損した避雷器を同じように検証しました。Zno素子は設計時の重しとして活用したのが懐かしい