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文档简介

1)先导放电当雷云与地面之间的局部电场强度超过大气自由临界场强度时,从雷暴云边缘到地面开始形成局部放电通道,称为先导放电。在先导放电过程中,雷云2)主放电阶段当先导发展接近地面时,地面上的尖端也会发生击穿,形成迎面先导,二者相遇后就会贯穿整个空气间隙。此时整个通道中大地中的正电荷与雷云中的负电荷迅速中和,这就是主放电过程。其放电速度在108m/s,持续时间在几十到几百微秒,此时肉眼可见最亮的电光,由于单个雷电体可以同时激发附近多个负荷中心,主放电触发可达320次以上,此时的脉冲电流可以达到几百千安,当闪电离人很近时3)余辉放电阶段可以观察到的最亮的闪电消失后暗淡的放电就属于余辉放电,这是雷电消荷通过接地体流向大地,地面上的正电荷向上移动,大地中的正电荷与雷云中2时U=Z₀·i,此时A点电压瞬间升高。如图1.2将雷电放电计算模型简化为等雷电过电压属于输电线路的外部过电压。实际运行经验表明,通常情况下感应雷过电压的威胁集中在35kV及以下的线路,而主要对电力系统破坏和危害性还是直击雷过电压。当雷电击中杆塔或者避雷线上,雷电流经过雷击点阻抗,导致雷击点对地电位抬升,由此会使周围的低电位位置如绝缘子等发生闪络,造成反击过电压。当雷电绕过避雷线和杆塔,直接击中输电导线或在无避雷线情况下击中输电导线,前者也称为屏蔽失效。这种因直接击中导线二引起1)反击过电压雷电反击时,大地中的正电荷与雷云中的负电荷迅速中和,形成雷电冲击3此时杆塔顶部的暂态电位不断升高,同时由于电磁耦合原理,其他导线上出现绝缘子闪络,开关S处于闭合状态。与此同时,雷云对杆塔的放电过程导致了空间电磁场的变化,在导线上产生感应过电压,此时的感应过电压的影响相对2)绕击过电压断开如图1.4。雷电流走向与反击时不同,它从输电导并传到线路两端。由于电磁耦合原理,未击中

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