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电力系统防雷保护

12.1 雷电过电压的成因及其特点。一、雷电放电的三个阶段。第第第第8 8章章章章 电力系统防雷保护电力系统防雷保护电力系统防雷保护电力系统防雷保护 8 1 8 1 架空输电线路的防雷保护架空输电线路的防雷保护架空输电线路的防雷保护架空输电线路的防雷保护 8 2 8 2 变电所的防。

电力系统防雷保护Tag内容描述:<p>1、高电压技术,2,氧化锌(ZnO)避雷器,ZnO避雷器又叫金属氧化物避雷器(MOA)。 ZnO避雷器由ZnO电阻片组成,具有优异的非线性伏安特性,因此可以取消火花间隙,实现无间隙无续流,且造价低廉。,(1) ZnO晶粒,粒径为10m左右,电 阻率为110cm; (2) 包围着ZnO晶粒的Bi2O3晶界层,厚 度为0.1m左右,电阻率大于 1010cm; (3) 零散分布于晶界层中的尖晶石 Zn7Sb2O12。 ZnO电阻片的非线性特性主要取决于晶界层,在低电场下其电阻率很高;当层间电位梯度达到104105V/cm时,其电阻率急剧下降到低阻状态,3,ZnO的伏安特性曲线,区域为低电场区,电。</p><p>2、12.电力系统防雷保护,12.1 雷电过电压的成因及其特点,雷云:,一、雷电放电的三个阶段,带电的云,(是产生雷电放电的先决条件),4,一、雷电放电的三个阶段,先导放电:,E 30kv/cm,主放电:,(约50 100s ),电流极大,( 数十上百千安),余辉放电:,特点:,电流不大,(数百安),持续时间较长,( 0.03 0.15s),特点:,存在时间极短,5,6,二、雷电参数,雷电流幅值,雷电流波形,地面落雷密度,最大陡度,1.雷暴日(T):,雷暴日,一年中发生雷电放电的天数,规程规定:,T15,15 T40,40 T90,90 T,少雷区,中雷区,多雷区,强雷区,(衡量雷电活动频繁的程度),标准雷。</p><p>3、第第第第8 8章章章章 电力系统防雷保护电力系统防雷保护电力系统防雷保护电力系统防雷保护 8 1 8 1 架空输电线路的防雷保护架空输电线路的防雷保护架空输电线路的防雷保护架空输电线路的防雷保护 8 2 8 2 变电所的防。</p><p>4、第八章 电力系统防雷保护 1 第一节第一节第一节第一节 架空输电线路防雷保护架空输电线路防雷保护架空输电线路防雷保护架空输电线路防雷保护 2 1、雷击输电线路的方式1、雷击输电线路的方式 3 2、雷击输电线路的后果2、雷击输电线路的后果 ?发生短路接地故障发生短路接地故障 ?雷电波侵入变电所,破坏设备绝缘,造成停 电事故 雷电波侵入变电所,破坏设备绝缘,造成停 电事故 4 输电线路。</p><p>5、1,第8章电力系统防雷保护主要内容:输电线路的防雷保护发电厂和变电所的防雷保护旋转电机的防雷保护,2,第1节输电线路的防雷保护主要内容:概述输电线路的防雷措施输电线路的感应雷过电压输电线路直击雷过电压输电线路雷击跳闸率,3,一、概述1.线路防雷的重要性(1)雷击是线路跳闸的主要原因(2)雷电波进入变电所,会给电力设备带来危害2.雷击过电压的分类(1)感应过电压:雷击线路附近地面,由于电磁感应所引起。</p><p>6、高电压技术,高电压工程系 刘春 13871018672,第10章 电力系统防雷保护,雷害事故在现代电力系统的跳闸停电事故中占很大比重。 电力系统的防雷包含了线路、变电站、发电厂等各个环节。 10.1 输电线路的防雷保护 雷击线路造成的跳闸事故占电网总事故的60%以上。 线路上的雷过电压分为:直击雷和感应雷。 线路雷害事故的形成为:雷过电压,使线路绝缘闪络,从而使得冲击闪络转化为稳定的工频电弧,引起。</p><p>7、电力系统的防雷保护包括了线路、变电所、发电厂等各个环节。,第八章 电力系统防雷保护,第一节 架空输电线路防雷保护,输电线路耐雷性能的若干指标 线路雷害事故发展过程及防护措施 线路耐雷性能的分析计算,一条100km长的架空输电线路在一年中遭到数十次雷击。线路的雷击事故在电力系统总的雷害事故中占有很大的比重。,一、输电线路耐雷性能的若干指标,每100km线路的年落雷次数N,次/(100km。</p><p>8、8.1 输电线路的防雷保护,一、输电线路耐雷性能指标 1、每100公里线路年落雷次数 上式中:地面落雷密度 Td雷暴日数 b-两根避雷线间的距离 h-避雷线的平均对地高度,8.1 输电线路的防雷保护,2、耐雷水平:雷击线路时,绝缘上不会发生闪络的最大雷电流幅值或能引起绝缘闪络的最小雷电流幅值。,8.1 输电线路的防雷保护,3、雷击跳闸率:折算为100km、40雷暴日、线路每年因雷击所引起的跳闸次数。</p>
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