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时间:2020-03-18
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1、三、采用屏障由于气隙中的电场分布和气体放电的发展过程都与带电粒子在气隙空间的产生、运动和分布密切有关,所以在气隙中放置形状和位置合适、能阻碍带电粒子运动和调整空间电荷分布的屏障,也是提高气体介质电气强度的一种有效方法。屏障的作用取决于它所拦住的与电晕电极同号的空间电荷,这样就能使电晕电极与屏障之间的空间电场强度减小,从而使整个气隙的电场分布均匀化。屏障用绝缘材料制成,但它本身的绝缘性能无关紧要,重要的是它的密封性(拦住带电粒子的能力)。它一般安装在电晕间隙中,其表面与电力线垂直。如图,虽然这时屏障与另一电极之间的空间电场强度反而
2、增大了,但其电场形状变得更象两块平板电极之间的均匀电场,所以整个气隙的电气强度得到了提高。有屏障气隙的击穿电压与该屏障的安装位置有很大的关系。以“棒一板”气隙为例,最有利的屏障位置在x=(1/5~1/6)d处,这时该气隙的电气强度在正极性直流时约可增加为2~3倍。但当棒为负极性时,即使屏障放在最有利的位置,也只能略微提高气隙的击穿电压(例如20%),而在大多数位置上,反而使击穿电压有不同程度的降低。在冲击电压下,屏障的作用要小一些,因为这时积聚在屏障上的空间电荷较少。显然,屏障在均匀或稍不均匀电场的场合就难以发挥作用了。(三)影
3、响击穿场强的其它因素气体绝缘电气设备的设计场强值远低于理论击穿场强,这是因为有许多影响因素会使它的击穿场强下降。此处仅介绍其中两种主要影响因素,即电极表面缺陷和导电微粒。1.电极表面缺陷图2—19表示电极表面粗糙度Ra对SF6,气体电气强度Eb的影响。可以看出:GIS的工作气压越高,则Ra对Eb的影响越大,因而对电极表面加工的技术要求也越高。电极表面粗糙度大时,表面突起处的局部电场强度要比气隙的平均电场强度大得多,因而可在宏观上平均场强尚未达到临界值时就诱发击穿。除了表面粗糙度外,电极表面还会有其它零星的随机缺陷,电极表面积越大
4、,这类缺陷出现的概率也越大。所以电极表面积越大,SF6气体的击穿场强越低,这一现象被称为“面积效应”。2.导电微粒设备中的导电微粒有两大类,即固定微粒和自由微粒,前者的作用与电极表面缺陷相似,而后者因会在极间跳动而对SF6气体的绝缘性能产生更大的不利影响。吸附分解物和吸附水分常用的吸附剂有:活性氧化铝和分子筛通常对于不存在电弧和火花的场合,吸附剂的放置量不小于SF6气体重量的10%,约隔五年更换一次;对于存在电弧和火花的场合,吸附剂的放置量和更换周期应按电弧强度和频度等因素决定。3、含水量水分是SF6气体中危害最大的杂质,因为:
5、水分会影响气体的分解物与HF形成氢氟酸,引起材料的腐蚀与导致机械故障低温时引起固体介质表面凝露,使闪络电压急剧降低控制气体含水量的措施:避免在高湿度气体条件下进行装配工作;安装前所有部件都要经过干燥处理;保证良好的密封,否则会使设备内的SF6气体泄漏到大气中去,而大气中的水气也会渗入设备内。五、六氟化硫混合气体SF6气体价格较高液化温度不够低对电气不均匀度太敏感目前国内外都在研究SF6混合气体,以期在某些场合用SF6混合气体来代替SF6气体目前已获工业应用的是SF6-N2混合气体,主要用作高寒地区断路器的绝缘媒质和灭弧材料,采用
6、的混合比通常为50%:50%或60%:40%。六、气体绝缘电气设备(一)封闭式气体绝缘组合电器(GIS)GIS由断路器、隔离开关、接地刀闸、互感器、避雷器、母线、连线和出线终端等部件组合而成,全部封闭在SF6金属外壳中。与传统的敞开式配电装置相比,GIS具有下列突出优点:第六章输电线路防雷输电线路是电力系统的动脉。由于线路很长,地处旷野、容易遭受雷击。因此电力系统的雷害事故多发生在线路上。内容提要:1、输电线路雷害的方式有那些?2、输电线路中感应雷过电压是怎样形成的?3、输电线路的耐雷水平有多高?4、线路的雷击跳闸率是多少?5、
7、输电线路的防雷措施有哪些?线路落雷后如果发生闪络并形成短路,断路器要跳闸形成入侵波入侵变电所引言:输电线路中雷害的方式有两种:一种是雷击于线路引起的直击雷过电压;另一种是由于电磁感应引起的感应雷过电压。雷直击线路绕击雷击杆塔塔顶雷击线路档距中间感应雷雷击大地形成的雷击杆塔形成的输电线路防雷性能的好坏用耐雷水平和雷击跳闸率来描述。耐雷水平是指雷击线路时,线路绝缘不发生冲击闪络所能承受的最大雷电流幅值;雷击跳闸率是指每100km长的线路每年由于雷击引起的跳闸次数。§6.4输电线防雷措施1、架设避雷线;2、降低接地电阻;3、架设耦合地
8、线;4、采用不平衡绝缘;5、装设自动重合闸;6、采用消弧线圈接地方式;7、装设管型避雷器;8、加强绝缘。我国线路防雷现状及技术综述一、电力系统的电压等级是如何划分的、依据是什么?电晕电能污染资料1kV0.4kV0.22kV36V高压低压普通高压1~250kV(H
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