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文档简介
1、第三篇电力系统过电压和绝缘的组合、过电压的概念:电力系统出现的绝缘是指危险的电压上升和电位差上升。 过电压的概念和分类、过电压的分类:本篇首先介绍过电压及其防护问题的基波过程理论。 然后探讨各种过电压的产生机理、发展过程、影响因素、防护措施等。 最后探讨电力系统的绝缘合作问题。 本篇的主要内容是,波的过程实质上是能量沿着导线传播的过程,即在导线周围的空间中蓄积电磁能量的过程。 电磁场方程的研究很复杂,为了方便起见,采用积分量u和I表示的关系式,用分布残奥仪电路和行波理论进行分析. 第6章送电线和绕组中的波的经过是因为,若以过电压波的变化速度快、持续时间短、波前时间等于1.2us的冲击波为例,则
2、电压从零到最大值(0Um )为1.2us,波的传播速度为光速c(300m/us )即可,换言之为了便于比较,假设商用正弦波电压的最初的1/4频率(0Um )为波面,则此时的波面时间为5000us,波面整体分布在1500km长度的导线中(图61 )。 第一节波多采用均匀无损单导线的传播线路方程式和解波速和波阻均匀无损单导线波过程的基本概念实际输电线路多采用三相交流或双极直流输电,都属于多导线系统。 为了清楚线路波过程的物理本质和基本规律,首先从理想的均匀无损单导线开始。 一、线路方程式及解、均匀无损单导线的方程式是、波动方程式解是、(6-5)、(6-6)、或者是以速度v向x的负方向移动的电压的逆
3、行波,该速度v表示以任意形状向x的正方向移动的电压波。 电压波的符号与电荷的运动方向无关,只依赖于其极性电流波不仅与对应的电荷符号有关,也与电荷的运动方向有关。二、波速和波阻抗、波速与导线周围介质的性质有关,与导线、半径、对地高度、铅包半径等几何尺寸无关。 行波在均匀的非破坏单导线上的传播速度、架空单导线的L0和C0可以用下式求出,(H/m )、(F/m )、特别注意点:电流波的波动速度是导线中的带电粒子开始移动的状态从线路的一点向前方或后方传播的速度,导线中没有电荷,Zu/i 波阻抗z是电压波和电流波之间的比例常数,波阻抗和电阻的比较是相同点:1.与电源频率和波形无关2 .功率公式是相同的。 不同点:1.波阻抗是比例常数,与长度无关,r与长度成比例2 .波阻抗从电源吸收的功率和能量作为电磁能量储存在导线周围的介质中,并被消耗。 r因热能而散失。 如、传播过程图所示,三、均匀无损单线波过程的基本概念、小结、电压u是向x的正方向移动的电压波u和向x的负方向移动的电压波u重叠而成的电压波的符号仅依赖于其极性,与电荷的运动方向无关的电流波不仅与对应的电荷符号有关,也与电荷的运动方向有关波速与导线半径、对地高度、铅包复半径等几何尺寸无
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