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特高压交流输电技术过电压与绝缘配合篇.pptx


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内部过电压
工频暂时过电压(TOV):
.,.。
与500kV电网的相同。
01
雷电过电压
单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。
02
绝缘配合
单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。
03
过电压与绝缘配合
潜供电弧顺利熄灭是采用单相重合闸的必要条件。单相重合闸无电流间隙时间的长短,决定于潜供电流Is和恢复电压Ur的大小。
潜供电流包括容性分量和感性分量。
采用并联高压电抗器中性点小电抗是限制潜供电流和降低恢复电压的有效措施。
并联高压电抗器补偿了相地电容,增加了线路对地阻抗,可以减小潜供电流感性分量。采用良导体地线,也可以减小潜供电流感性分量。
内部过电压
潜供电流和恢复电压
雷电过电压
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绝缘配合
过电压与绝缘配合
特高压线路的操作过电压起因包括下列几种:
合空线和单相重合闸过电压;
单相接地故障过电压;
故障清除分闸过电压;
单相接地三相分闸过电压;
隔离开关操作过电压(VFTO )。
内部过电压
操作过电压
雷电过电压
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绝缘配合
中国各电压等级电网操作过电压倍数
电压等级
10~66kV
110/220kV
330kV
500kV
750kV
1000kV
操作过电压
( . )





()

国别
前苏联
日本
意大利
最高工作电压(kV )
1200
1100
1050
操作过电压( . )



过电压与绝缘配合
内部过电压
雷电过电压
绝缘配合
过电压与绝缘配合
内部过电压
特高压线路的绝缘水平很高,雷击避雷线或 塔顶发生反击闪络的可能性很低。
特高压线路杆塔高度很高、导线上工作电压幅值很大,容易由导线上产生向上先导,使避雷线屏蔽性能变差,雷电绕击问题突出。
雷电过电压
雷电过电压
绝缘配合
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过电压与绝缘配合
前苏联1150kV特高压架空输电线路在累计6年的运行期间,发生雷击跳闸21次, ,跳闸的原因是在耐张转角塔处雷电绕击导线。
,主要是绕击引起。
日本1000kV特高压架空输电线路避雷线采用了负保护角,年雷暴日数为25,降压至500kV运行, 。分析认为是雷电绕击导线所致。
单击此处添加小标题
雷电过电压
单击此处添加小标题
绝缘配合
单击此处添加小标题
内部过电压
过电压与绝缘配合
内部过电压
01
雷电过电压
02
绝缘配合
03
过电压与绝缘配合
1000kV线路的地线保护角度不要一刀切,要随沿线地面倾斜角θ的变化而提出不同的要求:
平原地区(θ≤10°),地线保护角α宜在10°以下;
山区(10°≤θ≤20°),地线保护角α宜在5°(酒杯塔)以下,地面倾斜角θ更大时,宜选用更小的保护角。
内部过电压
对地线保护角的建议
雷电过电压
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绝缘配合
过电压与绝缘配合
特高压变电所的比较严重的雷电侵入波过电压主要来源于2km架空进线段的导线受雷电绕击而形成的绕击侵入波过电压。
为了限制绕击过电压,2km架空进线段地线保护角宜小于-5°。
如果进线段杆塔上两根地线之间的距离超过导线与地线垂直距离的4~5倍,则需要增设第三根地线。
内部过电压
变电所和开关站雷电侵入波过电压
雷电过电压
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绝缘配合
过电压与绝缘配合
2km架空进线段的杆塔最小耐雷水平宜不小于230kA。
采用GIS或HGIS的特高压变电所和开关站,一般宜在每回线路的入口处、每一主变压器支路上和每一段母线上装设MOA。
高压并联电抗器中性点经小电抗接地时,中性点宜接MOA保护。
内部过电压
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绝缘配合

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