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高电压知识点.docx


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高电压知识点
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高电压知识点

能源基地通常远离用电负荷中心,因此就需要大容量,远距离输电,而输电线路的传输容量主要受线损与发热,线路电压降,电力系统稳定这3个主要因数的影响,所以要的理论基础。
,某一点正-反方向电压波形与电流波的比值是一个常数Z,该常数具有量纲(你懂的),称为导线的波阻抗。



反射电压波与入射电压波的比值,称为电压波反射系数。P125有公式
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34128129陡度公式与例题
,使导线的有效半径增大,其自波阻抗相应减小,而互波阻抗并不改变,所以线间耦合系数增大。
当分子变电所防雷保护时,因雷电冲击波作用时间很短,由实验可知,流经变压器电感中的电流很小,可忽略其影响,则变压器可用归算至首端的对地电容来代替。

传递电压的电磁分量与变压比有关。静电耦合分量,他的大小决定于高低压绕组之间的电容~低压绕组对地电容与入射波的陡度。
直接雷击时,通过被击物体(避雷针,输电线,树木或其他物体)而泄入大地的电流。或者这样,规程规定,雷电流是指雷击于<=30欧的低接地电阻物体时,流过该物体的电流。
,负极性雷占绝大多数,加之负极性的冲击过电压线路传播时衰减小,对设备危害大,所以防雷计算一般按负极性考虑。


~管式避雷器~阀式避雷器。
,强大的冲击电流泄入大地,大电流过后,工频电流将沿原冲击电流的通道继续流过,此电流称为工频续流,
优点是:结构简单,价廉 缺点是:保护效果差,与被保护设备的伏秒特性不易配合,动作后产生的截波,对变压器闸间绝缘有很大威胁。
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管式避雷器 伏秒特性陡,放电分散性大,动作产生截波,放电特性受大气影响,故他主要用于保护线路弱绝缘,以与电站的进线保护段。
,在阀片电阻上产生的最大压降称为残压。残压与灭弧电压之比叫做保护比,当然保护比越小越好。
,也叫作接地装置。
:工作接地 保护接地 防雷接地 静电接地
同一接地装置在幅值甚高的冲击(雷)电流作用下,其接地电阻要小于工频电流的数值。
,阻止电流向接地远方流动,对于长度大的接地体,这种影响更为明 显。
电容效应:电容上电压高于电源电动势。
接地体得不到充分利用,接地体的电阻值高于工频接地电阻
,线路绝缘的耐受能力强,变电所次之,发电机最弱,若发电厂,变电所的设备保护不完善,往往会引起设备的绝缘损坏,影响安全供电。
:
防止雷直击导线
防止雷击塔顶或避雷线后引起绝缘闪络
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防止雷击闪络后转化为稳定的工频电弧
防止线路中断供电

,损害电气设备,
保护措施:
使用阀式避雷器,限制来波的幅值
距变电所适当的距离内,装设可靠的进线保护段,利用导线高幅值入侵波所产生的冲击电晕,降低入侵波得陡度和幅值,利用导线自身的波阻抗限制流过阀式避雷器的冲击电流幅值。

~110线路,并不要求全线路架设避雷线进行保护,但在靠近变电所1~2范围内应装设避雷线,避雷针或其他避雷装置,通常称此线段为进线段。
:
全绝缘,中性点处的绝缘水平与相线端的绝缘水平相等
分级绝缘,中性点处的绝缘水平低于相线端的绝缘水平
,避雷器动作,作用于低压绕组的电流通过电磁耦合又变换到高压侧的过程就做反变换。
,作用在低压侧的冲击电压按变压比感应到
高压侧,由于低压绝缘侧绝缘裕度比高压侧大,故有可能在高压侧引起先击穿,这个过程叫做正变换。
,反变换出现的过电压,可能在低

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