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第13章电力系统的绝缘配合剖析
高电压技术 第13章 电力系统的绝缘配合 13.1 绝缘配合的基本概念与方法 13.2 输变电设备绝缘水平的确定 13.3 输电线路绝缘水平的确定 发电厂、变电所电气设备的绝缘 线路的绝缘 电力系统 绝缘 输变电设备绝缘部分的投资 占总设备投资的比重越来越大 系统电压等级高,输送容量大, 一旦出现故障,损失巨大 绝缘配合 重要性 高电压技术 13.1 绝缘配合的基本概念与方法 绝缘配合: 综合考虑电气设备在电力系统中可能承受的各种 电压、保护装置的特性和设备绝缘对各种作用电压的 耐受特性,合理地确定设备必要的绝缘水平,以使设 备的造价、维修费用和设备绝缘故障引起的事故损失, 达到在经济上和安全运行上效益最高的目的。 高电压技术 电气设备的绝缘水平:指该电气设备能承受的试验电压值。 包括:短时工频试验电压、工频放电电压、长时间工频试验电压、雷电冲击试验电压等。 技术上要处理好各种作用电压、限压措施及设备绝缘耐受能力三者之间的相互配合关系; 经济上要协调投资费用、维护费用及事故损失费用三者的关系。 高电压技术 13.1.1 绝缘配合的原则 220kV 以下的电网,电气设备的绝缘水平主要由大气过电压决定 330kV 及以上的超高压绝缘配合中,操作过电压将起主导作用 特高压电网的绝缘水平可能由工频过电压及长时间工作电压决定 不考虑谐振过电压;不考虑线路绝缘与变电站绝缘间的配合 高电压技术 除型式试验外,一般电气设备出厂试验只做 l min 工频耐压试验。这不仅是为了试验的方便,也是考虑到在某种程度上雷电冲击对绝缘的作用可用工频电压来等价的缘故。 大气过电压下 的避雷器残压 雷电冲击 耐受电压 等值工频 耐受电压 内部 过电压 操作冲击 耐受电压 等值工频 耐受电压 工 频 试 验 电 压 /β1 /β2 高电压技术 13.1.2 绝缘配合的方法 惯用法 首先确定设备上可能出现的最危险的过电压,然后根据运行经验乘上一个考虑各种因素的影响 和一定裕度的系数,从而决定绝缘应耐受的电压水平。 惯用法对有自恢复能力的绝缘(如气体绝缘)和无自恢复能力的绝缘(如固体绝缘)都是适用的。 高电压技术 统计法 统计法是根据过电压幅值和绝缘的耐受强度的概率分布,用计算的方法求出绝缘放电的概率和线路故障率,在技术经济比较的基础上,正确地确定绝缘水平。 简化统计法 在简化统计法中,对过电压和绝缘特性两条概率曲线的形状,作出一些通常认为合理的假定,并已知其标准偏差。在此基础上可以计算绝缘的故障率。 绝缘配合的统计法至今只能用于自恢复绝缘,主要是输变电设备的外绝缘。 高电压技术 13.2 输变电设备绝缘水平的确定 标准放电电流的波形 和其幅值下的残压 1.2/50 μs标准雷电 冲击放电电压上限 冲击波波前放电电压 最大值除以 1.15 避雷器 雷电冲击保护水平 BIL 取最大值 250/2500 μs标准冲击 波间隙放电电压的上限 规定操作冲击电流下 的残压 避雷器 操作冲击保护水平 BSL 取最大值 高电压技术 变压器BIL=(1.25~1.4)避雷器BIL (当电气设备与避雷器紧靠时,取 1.25,有一定距离时取 1.4。) 变压器BSL=(1.15)避雷器BSL (操作安全系数比较小,因为操作波比较平缓,距离效应不强烈 ) 高电压技术 13.3 输电线路绝缘水平的确定 绝缘子片数的确定 要求: ① 在工作电压下不发生污闪; ② 下雨天在操作过电压下不发生闪络; ③ 具有一定的雷电冲击耐受强度,保证线路 有一定的耐雷水平。 高电压技术 方法: (1)按工作电压下所要求的泄漏距离(爬电比距)决定所需绝缘子片数 式中 n —— 每串绝缘子片数; λ —— 每片绝缘子的爬电比距,cm; U1 —— 线路的额定电压,kV。 高电压技术 不同污秽地区最小泄漏比距 外绝缘污秽等级 最小爬电比距(cm kV-1) 线路 电站设备 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 1.39 1.6 2.0 2.5 3.1 1.48 1.6 2.0 2.5 3.1 必须满足: s0 为不同污秽地区要求的泄漏比距。 高电压技术 (2)按内部过电压进行验算 目前一般是用绝缘子串的工频湿放电电压来代替绝缘子串在内部过电压作用时的放电电压。这样,n’个绝缘子的工频湿闪电压 Ush 则为 为了安全,需要增加一些绝缘子。目前我国规定,绝缘子串中
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