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    技能培训专题 气休间隙的放电(二).doc

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    技能培训专题 气休间隙的放电(二).doc

    36.2 电压波形对放电的影响 36.2.1 稳态电压下的放电 36.2.2 雷电冲击电压下的放电 1.标准波形 为检测设备绝缘耐受雷电冲击电压的能力,在实验室中可以利用信号发生器产生高压,以模拟雷电放电引起的过电压,我国规定的高电压波形如图所示: 2.放电时间 衡量被测设备被电压击穿时的击穿特性 (1).间隙击穿要满足二个条件 a.一定的电压幅值 b.一定的电压作用时间 (2).统计时延t s 通常把电压达间隙的静态击穿电压U0开始到间隙中出现第一个有效电子为止所需的时间 (3).放电形成时延tf 从第一个有效电子到间隙完成击穿所需的时间(电子崩、流注、主放电)。 (4).放电时延tL:tL=ts+tf 3. 50%冲击放电电压U50% 当 较小时,设备中气体状态不变,说明没有被击穿,设备有一定的绝缘能力,如果逐渐提高电压,气体就有可能被击穿, U50%就是用来描述设备绝缘耐受冲击电压能力的参数。 由于设备中气体被击穿有一定的分散性,当电压达到一定数值后,气体出现击穿现象,但可能是有时出现,有时不出现,所以在工程上规定,当实验重复时,在该电压下有50%的可能被击穿,则该电压被称为此设备的U50%。 50%冲击放电电压与静态放电压的比值称为绝缘的冲击系数β 为工频击穿电压 4. 伏秒特性 (1) 定义 同一波形、不同幅值的冲击电压下,间隙上出现的电压最大值和放电时间的关系曲线。 目的是更好地描述间隙的击穿特性,确定保护方法,特性主要通过实验数据获得。方法是对间隙保持采用标准的冲击电压波形,逐渐升高电压幅值,得到间隙的放电电压幅值和放电时间的关系曲线,由于间隙放电时间具有分散性,因此,伏秒特性不是一根曲线,而是一个带状区域。 (2) 曲线求取方法 (3) 实际意义 S1被保护设备的伏秒特性曲线,S2保护设备的伏秒特性曲线 (a)图正确的配合,即任何情况下避雷器都会先动作从而起到保护作用 (b)图不正确的配合,在幅值很高的陡坡作用下避雷器不能起到保护作用 36.2.3 操作冲击电压下的放电 当电力系统在操作或发生事故时,因状态的突然变化而导致电路中电感、电容发生谐振引起的过电压现象称为操作过电压。 测试的标准波形与雷击波形相似:250/2500us。 主要对象:300KV以上的高压工频电网,特别是线与地之间。 数值:当S=1—20M范围时:最小击穿电压为: U=3.4/(1+8/S) MV 36.3 空气密度和湿度对放电的影响 前面介绍的不同气隙在各种电压下的击穿特性均对应于标准大气条件和正常海拔高度 由于大气的压力、温度、湿度等条件都会影响空气的密度、电子自由行程长度、碰撞电离及附着过程,所以也必然会影响气隙的击穿电压。 海拔高度的影响亦与此类似,因为随着海拔高度的增加,空气的压力和密度均下降 国标规定的大气条件:压力:p0=101.3kPa(760mmHg);温度:t0=20摄氏度或T0=293K;绝对湿度:hc=11g/m3 一、对空气密度的校正 相对密度d: 当d在0.95到1.05之间时,实验数据表明空气间隙的击穿电压U与d几乎成正比 二、对湿度的校正 大气中所含的水气分子能俘获自由电子而形成负离子,这对气体中的放电过程显然起着抑制作用,可见大气的湿度越大,气隙的击穿电压也会增高。 在均匀和稍不均匀电场中,、湿度的影响就不太明显,可以忽略不计 在极不均匀电场中,湿度的影响就很明显了,这时可以用下面的湿度校正因数来加以修正 式中的因数k与绝对湿度和电压类型有关,而指数w之值则取决于电极形状、气隙长度、电压类型及其极性。 三、对海拔的校正 海拔高度对气隙的击穿电压和外绝缘的闪络电压的影响可利用一些经验公式求得 我国国家标准规定:对于安装在海拔高于1000m、但不超过4000m处的电力设施外绝缘,其试验电压U应为平原地区外绝缘的试验电压Up乘以海拔校正因数足Ka即: 而式中H为安装点的海拔高度,单位是m 36.4 SF6气体中的放电 电场特性 适用于均匀电场和稍不均匀电场 极性效应: SF6气体绝缘结构的绝缘水平由负极性电压决定 时间特性:统计时延及分散性增大,气隙总的击穿时间及分散性增大 压力特性 较为适宜范围;0.1Mpa<p20< 0.4Mpa 36.4.1均匀场和稍不均匀场中的放电 SF6 气体绝缘的一个重要特点就是电场的均匀性对击穿电压的影响远比空气大。 在稍不均匀电场中,sF 气体的击穿电压和间隙距离d的关系曲线就已经呈现明显的饱和现象, 36.4.2 极不均匀中放电的特点 极不均匀电场中SF6气体放电有异常现象,即击穿电

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