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第三章-气体中的沿面放电和高压绝缘子
高电压绝缘技术 第三章—气体中的沿面放电和高压绝缘子 第一节绝缘子的性能要求和材料 第一节绝缘子的性能要求和材料 第一节绝缘子的性能要求和材料 第一节绝缘子的性能要求和材料绝缘子电气性能 第一节绝缘子的性能要求和材料1.4绝缘子其他性能 第一节绝缘子的性能要求和材料1.5绝缘子材料 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.1综述 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.2典型电场分布形式 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.3均匀电场沿面放电 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.3均匀电场沿面放电 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.4.1 极不均匀电场强垂直分量沿面放电 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.4.1 极不均匀电场强垂直分量沿面放电 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.4.2 极不均匀电场强垂直分量沿面放电 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.4.2 极不均匀电场强垂直分量沿面放电 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.4.2 极不均匀电场强垂直分量沿面放电 直流电压: 1)无明显滑闪放电现象 2)介质表面电压分布均匀 3)闪络电压较高 第二节气体中沿固体介质表面的放电 2.4.3 极不均匀电场弱垂直分量沿面放电 第三节 支柱绝缘子-3.1 户外 第三节 支柱绝缘子-3.2 户内 第四节 棒形绝缘子计算4.1 干闪电压 第四节 棒形绝缘子计算4.2 湿闪电压 第四节 棒形绝缘子计算4.2 湿闪电压 第四节 棒形绝缘子计算4.2 湿闪电压 第四节 棒形绝缘子计算4.2 湿闪电压-工频 第五节 瓷套管 第五节 瓷套管 第六节 线路绝缘子 第六节 线路绝缘子 第六节 线路绝缘子 第六节 线路绝缘子 第六节 线路绝缘子 提高闪络电压的措施: 1)加装均压环: (220kV以下,可以提高起晕电压,但不能提高闪络电压;220kV以上,可以提高闪络电压) 2)涂半导体涂料(RTV) 第六节 线路绝缘子带电检测 第六节 线路绝缘子带电检测-分布电压 第六节 线路绝缘子带电检测-分布电压 第六节 线路绝缘子带电检测-分布电压 第六节 线路绝缘子带电检测-分布电场 第六节 线路绝缘子带电检测-分布电场 第六节 线路绝缘子带电检测 第六节 线路绝缘子带电检测-分布电场 第六节 线路绝缘子带电检测 第七节 复合绝缘子 第七节复合绝缘子 第七节复合绝缘子 第七节复合绝缘子 第七节复合绝缘子 第七节 复合绝缘子 第七节 复合绝缘子 第七节 复合绝缘子 第七节 复合绝缘子 第七节 复合绝缘子 第七节 复合绝缘子 第七节 复合绝缘子 第八节 污闪8.1 概述 第八节 污闪8.2 污秽闪络的基本过程 第八节 污闪 第八节 污闪8.3 影响污秽表面沿面放电的因素 第八节 污闪8.4 污秽的检测 第八节 污闪8.5 污秽区的绝缘维护 第九节 大气条件对外绝缘放电电压的影响 第九节 大气条件对外绝缘放电电压的影响 电压分布:中间低,两边高 火花叉系列: 测量绝缘子分布电压: 先将2接触下铁帽,然后将1靠近上铁帽,产生火花越早、声音越大,表明电压越高。 零值绝缘子不承担,则不会产生火花 可调火花间隙 语音报数 DL-型绝缘子带电检测仪: 测量绝缘子串纵向电场分布 组成:环氧树脂玻璃纤维棒、硅橡胶伞盘、护套 优点:抗拉、轻、小、防污闪(憎水性)、工艺简单 截至1998年底,我国合成绝缘子挂网总量达60万只,仅次于美国居世界第二位[1],到2002年底我国已使用合成绝缘子约160万只。京津唐电网在1998年就有3万余支合成绝缘子在网上运行,占该网输电线路绝缘子总数的1/3,而110kV线路和220kV线路合成绝缘子已占主流,截止到2001年10月,京津唐电网的复合绝缘子用量进一步增加至91912只,其中北京供电局达到18373支,约占其主网110kV及以上线路绝缘子的25%~30%[2] 污闪是电力系统常见的事故之一。例如,1996年12月27~30日华东地区出现罕见的大雾,华东电网23条500kV线路中就有11条发生闪络,跳闸77次,其中3条线路因零值瓷绝缘子炸裂导致导线落地,220kV系统中24条线路闪络,跳闸58次,其中9条线路因零值瓷绝缘子炸裂导致导线落地,虽然断路器、继电保护动作正确,未造成大范围停电,但仍对电网安全构成了严重的威胁[4,5],1996年12月,在上述华东、华中、西北、山东、福建等地电网瓷绝缘子大面积污闪时,运行于中等及重污秽地区的全部20多万支合成绝缘子无一闪络。1991~1998年8月,京津唐电网合成绝缘子总的闪络跳闸次数是同期瓷绝缘子的1/7,20余次闪络跳闸大都重合成功 问题:界面击穿、脆断、老化 界面击穿:局部放电沿护套与芯棒的界面发展形成导通
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