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时间:2021-04-21
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1、高电压技术第五章模板从电力工程的角度来看,最值得我们注意的两个方面是:雷电放电在电力系统中引起很高的雷电过电压,它是造成电力系统绝缘故障和停电事故的主要原因之一产生巨大电流,使被击物体炸毁、燃烧、使导体熔断或通过电动力引起机械损坏。雷电放电实质上是一种超长气隙的火花放电,它所产生的雷电流高达数十、甚至数百千安,从而会引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应。第一节雷电放电和雷电过电压雷云的形成雷电放电过程雷电参数雷电过电压的形成(二)地面落雷密度()和雷击选择性表示每平方公里地面在一个雷暴日受到的平均雷击次
2、数。我国标准对Td=40的地区,取=0.07(三)雷道波阻抗(Z0)雷电通道长度数千米,半径仅为数厘米,类似于一条分布参数线路,具有某一等值波阻抗,称为雷道波阻抗。主放电过程可看作是一个电流波沿着波阻抗为Z0的雷道投射到雷击点的波过程。我国有关规程建议取Z0≈300Ω负极性雷击均占75~90%,对设备绝缘危害较大,防雷计算中一般均按负极性考虑。(五)雷电流幅值()通常定义雷电流为雷击于低阻接地电阻(≤30Ω)的物体时流过雷击点的电流。它近似等于电流入射波的两倍,即一般地区,雷电流幅值超过的概率可按下式计
3、算(四)雷电的极性波前陡度的最大极限值一般可取50kA/us左右。(六)雷电流的波前时间、陡度及波长雷电流的波前时间T1处于1~4us的范围内,平均为2.6us。波长T2处于20~100us的范围内,多数为40us左右。我国防雷设计采用2.6/40us的波形;在绝缘的冲击高压试验中,标准雷电冲击电压的波形定为1.2/50us雷电流波前的平均陡度(kA/us)(七)雷电流的计算波形1、双指数波2、斜角波3、斜角平顶波4、半余弦波在防雷计算中,按不同要求采用不同的计算波形(八)雷电的多重放电次数及总延续时间
4、有55%的对地雷击包含两次以上的重复冲击;3~5次冲击者有25%;10次以上者有4%。平均重复冲击次数取3次。一次雷电总延续时间,有50%小于0.2s(九)放电能量A=QU=107V×20C=20×107W.s,放电能量不大,但是在极短时间内放出的,因而功率很大。四、雷电过电压的形成(一)雷电放电的计算模型(三)感应雷击过电压雷击于线路附近大地或接地的线路杆塔顶部等,在绝缘的导线上引起感应过电压。(二)直接雷击过电压雷击于地面上接地良好的物体雷击于导线或档距中央避雷线在先导放电阶段,虽然有束缚电荷的存在
5、,但是由于负电荷移动较慢,故线路上产生的的电流较小,相应的电压也较小,可忽略。主放电阶段,负电荷迅速被中和,束缚的正电荷产生的电场使导线对地形成一定电压,而雷电流产生的磁通在导线也感应出一定电压。这两者之和就是感应雷击过电压,分别称为雷击过电压的静电分量和电磁分量。第二节防雷保护装置避雷针和避雷线保护间隙和避雷器防雷接地现代电力系统中实际采用的防雷保护装置主要有:避雷针、避雷线、保护间隙、各种避雷器、防雷接地、电抗线圈、电容器组、消弧线圈、自动重合闸等等。一、避雷针和避雷线电力系统中需要安装直接雷击防护
6、装置,广泛采用的即为避雷针和避雷线(又称架空地线)。避雷针适宜用于变电所、发电场这样相对集中的保护对象;避雷线适宜用于象架空线路那样伸展很广的保护对象。保护原理:避雷针(线)一般均高于被保护对象,它们的迎面先导往往开始得最早,发展得最快,最先影响雷电下行先导的发展方向,使之击向避雷针(线),并顺利泄入地下,使处于它们周围的较低物体受到屏蔽保护、免遭雷击。保护范围:表示避雷装置的保护效能,保护范围是相对的,每一个保护范围都有规定的绕击(概)率,绕击指的是雷电绕过避雷装置而击中被保护物体的现象。我国有关规程
7、所推荐的保护范围对应于0.1%的绕击率。(一)单支避雷针当时P=1当时h–避雷针高度P–高度修正系数-被保护物的高度-保护范围(二)多只避雷针(通过叠加求出联合保护范围)因此单根避雷线的保护半径要比单根避雷针的保护半径小得多保护角(三)单根避雷线两线外侧的保护范围按单根避雷线方法确定;两线内侧的保护高度由两线及保护范围上部边缘最低点O的圆弧来确定(四)两根等高避雷线应用范围:仅用于不重要和单相接地不会导致严重后果的场合。二、保护间隙和避雷器(一)保护间隙保护间隙与被保护绝缘并联,它的击穿电压比后者低,使
8、过电压波被限制到保护间隙F的击穿电压Ub。缺点:1)伏秒特性很陡;2)保护间隙没有专门的灭弧装置3)产生大幅值的截波。(二)管式避雷器(亦称排气式避雷器)它实质上是一只具有较强灭弧能力的保护间隙,其基本元件为装在消弧管内的火花间隙,在安装时再串接一只外火花间隙。缺点:1)续流太小时不能灭弧,太大时产气过多,使管子爆裂2)伏秒特性和产生截波方面与保护间隙相似维护较麻烦3)应用范围:仅安装在输电线路上绝缘比较薄弱的地方和用于变电所、发电厂的进线
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