雷电冲击过电压的理论与试验1

雷电冲击过电压的理论与试验1

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1、雷电冲击过电压的理论与试验一.引言电能与人类的生存、发展有密切关系,而高电压与绝缘技术是其中一个很重要的知识体系,它是支撑电能应用的一根有力的支柱。高电压技术是以试验研究为基础的研究高电压及其相关问题的应用技术。其内容主要涉及在高电压作用下各种绝缘介质的性能和不同类型的放电现象,高电压设备的绝缘结构设计,高电压试验和测量的设备及方法,电力系统的过电压与绝缘配合、高电压或大电流环境影响和防护措施,以及高电压、大电流的应用等。目前,随着科技的发展、经济的需要,输电电压等级越来越高,输电距离越来越长,电网结构也越来越复杂

2、。而高电压技术对于进一步发展超高压、特高压输电继续起着重要的推动作用。一些国家正在沿着传统的“外沿发展模式”,继续开展更高一级电压。二.雷电冲击过电压理论雷电冲击电压是有雷电放电形成电流通过被击物体流入大地,电流脉冲在被击物体阻抗上的压降形成冲击电压。雷电放电包括三个阶段:先导放电,主放电,余光放电。主放电电流幅值较小,但电流波前时间比第一分量小得多,易造成过电压。各分量中的最大电流和电流增长最大陡度是造成被击物体上过电压、电动力和爆破力的主要因素。在余光阶段流过较长时间的电流则是造成雷电热效应的重要因素之一。波形

3、组成气隙的击穿有一个最低静态击穿电压Uo,但外加电压不小于Uo仅是气隙击穿的必要条件,欲使气隙击穿,还必须使该电压持续作用一定的时间。静态击穿电压U0是使气隙击穿的最小电压。雷电冲击电压分为:全波,截波--雷电冲击波被某处放电而截断的波形. (1)全波:非周期性冲击电压,很快到峰值再逐渐下降.如图1作图:取峰值=1.0,0.9--B点,0.3--A点,0.5--Q点,连AB线,交1.0于C点,交横轴O1点。O1C--波前T=(t1-t2)     tf=FO1--视在波前时间     tf/T=(1.0-0.0)/

4、(0.9-0.3) tf=T/0.6=1.67T    tt--视在半峰值时间6    波形有振荡时,取平均曲线。 规定:波形参数为tf=1.2μs±30%tt=50μs±20%峰值允差 ±3%图1雷电冲击过电压全波波形(2)截波:     截断时间TC:GH段     截波峰值1.0处:截断前的电压峰值     截断时刻电压:截断时实际电压     截波电压骤降视在陡度:CD线斜率     电压过零系数   规定:TC=2~5μs 电压过零系数0.3(0.25~0.35范围内)图2雷电冲击过电压截波波形对某一定的

5、非持续作用的电压波形,气隙的耐压性能需用外加电压的峰值和击穿时间共同表示,这就是该气隙在该电压波形下的伏秒特性.6在峰值较低但延续时间较长的冲击电压作用下气隙可能击穿,而在峰值较高但延续时间较短的冲击电压作用下气隙可能不击穿。伏秒特性:在电压波形一定的情况下,气隙击穿时的外加电压峰值与击穿时间的关系:Ub=f(tb)其作法为保持一定的波形而逐级升高电压,以示波图来求取。电压低击穿发生在峰值过后时,峰值作纵坐标;击穿发生在波峰时,即为伏秒特性的点;击穿发生在尚未到峰值时,击穿时电压值作纵坐标。伏秒特性有分散性,为一组

6、曲线,代表不同击穿几率(同一气隙在同一电压作用下,每次击穿时间不完全一样)。Ψ=0下包络线,其左方完全不击穿;Ψ=1上包络线,其右方完全击穿;一般取Ψ=0.5(50%曲线)为平均伏秒特性。在一定波形的冲击电压作用下,外加电压的幅值变化,导致间隙击穿概率为50%时的电压称为U50%(不考虑电压作用时间).U50%接近伏秒特性带的最下边缘,可用U50%代替最小冲击放电电压;U50%放电时间较长,已接近静态放电临界电压值U0。波的传播雷击输电线路时,将有大量的电荷沿雷电通道倾注到雷击点,并向线路两侧迅速流动,即电磁波的传

7、播过程称之为行波的传播.在此过程中会产生瞬间的高幅值的过电压。无损耗单导线线路中的波过程的基本规律及其含义是导线上任何一点的电压或电流,等于通过该点的前行波与反行波之和,前行波电压与电流之比为十Z,反行波电压与电流之比为一Z传播速度雷电波沿架空线传播的速度与光速(3×108m/s)相同,而在电缆中传播的速度约为上值的1/2~1/3。输电线路的长度总是有限的,当雷电波传到其末端时,线路的电感、电容的参数会发生变化。我们将参数发生变化的点称为节点.波在节点的运动规律将发生变化,即产生了折射和反射现象。行波的折射和反射规

8、律:电压折射系数α和反射系数β,其大小由与节点相连的导线波阻抗ZI和Z2决定。当z2=2I时,α=1,β=0,这表明电压折射波等于入射波,而电压反射波为零.即不发生任何折、反射现象,实际上这是均匀导线的情况。当Z2>Z1时α>1,β>0,电压为正反射,折射电压高于入射电压;当Z2

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