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电力系统过电压— 雷电及防雷装置;雷电及防雷装置;雷电的危害;雷电放电的发展过程;大多数雷电是负极性的,当雷电发生时,通常自雷云向下(下行雷)开始发展?先导,先导接近地面形成?末跃,最后形成?主放电,最后是?余辉放电阶段。;?先导;雷电的能量和功率;雷电及防雷装置;雷电参数;全国53年(1954-2006)平均雷暴日数分布图;落雷密度;雷电流幅值;雷电流的波头、陡度及波长;雷电流的波形;雷电及防雷装置;避雷针和避雷线;避雷针(线)的保护范围;两根等高避雷针的保护范围;两根不等高避雷针的保护范围;单根避雷线的保护范围;两条等高避雷线的保护范围;雷电及防雷装置;避雷器;保护间隙;管式避雷器;阀式避雷器;?普通阀式避雷器;采用多个火花间隙串联时出现的特殊问题:
电压分布均匀性的问题;非线性电阻;残压:避雷器流过一定幅值(普通阀式避雷器为 5 kA)、一定波形(8/20 μs)的冲击电流时,在阀片电阻上产生的最大压降,称为残压 ur 。残压与灭弧电压之比叫做保护比,当然保护比的值越小越好。 ;磁吹线圈并联小间隙
磁吹线圈有一定的电感,如果雷电流流过磁吹线圈,将产生很大的压降,致使避雷器的残压升高。为限制避雷器的残压,磁吹线圈并联有一个小的辅助间隙,在冲击电压作用下,间隙击穿,磁吹线圈上不存在很大的电压降;在工频续流期间,电流变小,间隙熄弧,工频续流流过磁吹线圈从而产生吹弧用的磁场。 ;?金属氧化物避雷器的静态全伏安特性曲线
不同的电流区段所用的试验电流波形是不同的,以期能得到更接近实际的、在不同类型的电压和过电压下的压降与电流的关系。;避雷器;避雷器;避雷器;避雷器;参考电流及参考电压
参考电流是用来决定交流参考电压及流过阀片的阻性电流的,其值应足够大,以使测量结果几乎可不受寄生电容的影响;但其值又不能过大,以避免发热。
操作冲击电流与残压
操作冲击电流的波形我国取为30/80 ?s,一般为100-2000 A。此时的压降为操作冲击残压。
雷电冲击电流与残压
雷电冲击电流的波形,我国取为8/20 ?s(标准)及1/5 ?s(陡波)。前者还用来区分MOA的等级,故又称之为标称放电电流,为1-20 kA。
额定电压
避雷器两端之间允许施加的最大工频电压的有效值。它表征了避雷器对工频过电压的耐受能力,其值应大于或等于避雷器安装处可能出现的最大工频过电压。
持续运行电压
允许持久地施加于避雷器两端之间工频电压的有效值。它表征了避雷器对长期工作电压的耐受能力,其值低于额定电压。;残压比
雷电冲击电流(8/20?s)下的残压与参考电压的比。
残压比越小,保护性能越好,目前的产品水平,残压比在1.6-2.0之间。;金属氧化物避雷器的优点:
①非线性系数α值很小。在金属氧化物阀片中通过1mA ~ 10kA这个范围内电流时,α值一般在 0.02 ~ 0.06 之间。在额定电压作用下,通过的电流极小,因此可以做成无间隙避雷器。
②保护性能好。它不需间隙动作,电压一旦升高,即可迅速吸收过电压能量,抑制过电压的发展;有良好的陡度响应特性;无间隙的氧化物避雷器的性能几乎不受温度、湿度、气压、污秽等环境条件的影响,因而性能稳定。
③金属氧化物避雷器基本无续流,动作负载轻,耐重复动作能力强。伏安特性是对称的,没有极性问题,可制成直流避雷器。
④通流容量大。避雷器容易吸收能量,没有串联间隙的制约,仅与阀片本身的强度有关。同碳化硅(SiC)阀片比较,???化物阀片单位面积的通流能力大 4 ~ 4.5 倍。因此用这样的阀片制成避雷器,不但可以限制大气过电压,完全可以用来限制操作过电压,甚至可以耐受一定持续时间的短时(工频)过电压。
⑤结构简单,尺寸小,易于大批量生产,造价低。
⑥适用于多种特殊需要。金属氧化物避雷器耐污性能好,不会由于污秽或带电清洗时改变外套表面电位分布而影响避雷器的性能。同时,由于阀片不受大气环境影响,能适应于各种绝缘介质,所以也适用于高海拔地区和 SF6 全封闭组合电器等多种特殊需要。;避雷器;雷电及防雷装置;防雷接地;接地电阻;影响接地电阻的因素:
接地体的几何尺寸
土壤电阻率;(1)垂直接地体;(3)接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;接地网;工频接地电阻与冲击接地电阻的区别: ;防雷接地;关于防雷接地需要注意的一些问题:
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