高电压技术课后题答案(部分)(5)
8-1试述雷电放电的基本过程及各阶段的特点。
答:雷电放电的基本过程包括先导放电、主放电和余辉放电三个阶段。
(1)先导放电阶段——开始产生的先导放电是跳跃式向前发展。先导放电常常表现为分枝状,这些分枝状的先导放电通常只有一条放电分支达到大地。整个先导放电时间约0.005~0.01s,相应于先导放电阶段的雷电流很小。
(2)主放电阶段——主放电过程是逆着负先导的通道由下向上发展的。在主放电中,雷云与大地之间所聚集的大量电荷,通过先导放电所开辟的狭小电离通道发生猛烈的电荷中和,放出巨大的光和热。在主放电阶段,雷击点有巨大的电流流过,主放电的时间极短。
(3)余辉放电阶段——当主放电阶段结束后,雷云中的剩余电荷将继续沿主放电通道下移,使通道连续维持着一定余辉。余辉放电电流仅数百安,但持续的时间可达0.03~0.05s。
8-3雷电过电压是如何形成的?
答:雷电过电压的形成包括以下几种情况。 (1)直击雷过电压
a.雷直击于地面上接地良好的物体(图8-3)时,流过雷击点A的电流即为雷电流i。采用电流源彼德逊等值电路,则雷电流
i?Z02i0?2i0Z0?Z
沿雷道波阻抗Z0下来的雷电入射波的幅值I0=I/2,A点的电压幅值UA?IRi。 b.雷直击于输电线路的导线(图8-4)时,电流波向线路的两侧流动,如果电流电压均以幅值表示,则
iZ?2U0IZ0?ZZZ0?Z0?22 ZZ0Z??I22Z0?Z
导线被击点A的过电压幅值为
UA?iZ(2)感应雷过电压
雷云对地放电过程中,放电通道周围空间电磁场急剧变化,会在附近线路的导线上产生过电压(图8-5)。在雷云放电的先导阶段,先导通道中充满了电荷,如图8-5(a)所示,这些电荷对导线产生静电感应,在负先导附近的导线上积累了异号的正束缚电荷,而导线上
的负电荷则被排斥到导线的远端。因为先导放电的速度很慢,所以导线上电荷的运动也很慢,由此引起的导线中的电流很小,同时由于导线对地泄漏电导的存在,导线电位将与远离雷云处的导线电位相同。当先导到达附近地面时,主放电开始,先导通道中的电荷被中和,与之相应的导线上的束缚电荷得到解放,以波的形式向导线两侧运动,如图8-5(b)所示。电荷流动形成的电流i乘以导线的波阻抗Z即为两侧流动的静电感应过电压波U?iZ。
8-4某变电所配电构架高11m,宽10.5m,拟在构架侧旁装设独立避雷针进行保护,避雷针距构架至少5m。试计算避雷针最低高度。
解:由题意可知,rx=10.5+ 5=15.5m,hx?11m 分别令p=1,p=5.5/h,列出以下式子
??rx?(h?hx) ???rx?(1.5h?2hx)5.5/h 代入数值解得
?h1?26.5m ??h2?48.8m所以避雷针的最低高度为26.5米。
8-6什么是避雷线的保护角?保护角对线路绕击有何影响?
答:避雷线的保护角指避雷线和外侧导线的连线与避雷线的垂线之间的夹角,用来表示避雷线对导线的保护程度。保护角愈小,避雷线就愈可靠地保护导线免遭雷击。
8-7试分析排气式避雷器与保护间隙的相同点与不同点。 答:
避雷器类型 比较异同 保护间隙 排气式避雷器 相同点 a) 当雷电波侵入时,间隙先击穿,雷电流经间隙泄入大地,从而保护了电气设备; b) 过电压消失后,保护间隙中仍有工频续流流过,且切断电流有限; c) 伏秒特性曲线较陡,放电分散性大,与被保护设备的绝缘配合不理想,并且动作后会形成截波,对变压器纵绝缘不利。 简单 复杂 不同点 结构 熄弧能力 低 高 当间隙不能自行熄弧时,排气式避雷器动作多次 将引起断路器跳闸。为减少线后,管壁将变薄,故应装设辅助设备 路停电事故,应加装自动重合简单可靠的动作指示器。 闸装置。 除有效接地系统和低电阻接地系统外的低压配电系线路保护和发、变电所应用范围 统; 的进线段保护 排气式避雷器的灭弧能力不能符合要求的场合
8-8试比较普通阀式避雷器与金属氧化锌避雷器的性能,说说金属氧化锌避雷器有哪些优点?
答:由于氧化锌阀片优异的非线性伏安特性,使金属氧化锌避雷器(MOA)与普通阀式避雷器相比具有以下优点:(1) 保护性能好;(2)无续流;(3)通流容量大;(4)运行安全可靠。
8-10限制雷电过电压破坏作用的基本措施是什么?这些防雷设备各起什么保护作用? 答:限制雷电的破坏性,基本措施就是加装避雷针、避雷线、避雷器、防雷接地、电抗线圈、电容器组、消弧线圈、自动重合闸等防雷保护装置。
避雷针、避雷线用于防止直击雷过电压,避雷器用于防止沿输电线路侵入变电所的感应雷过电压。下面主要介绍避雷针、避雷线和避雷器的保护原理及其保护范围。
8-13为什么110kV及以上线路一般采用全线架设避雷线的保护措施,而35kV及以下线路不采用?
答:输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。因此,35kV线路不宜全线架设避雷线,110kV及以上线路应全线架设避雷线。
8-14输电线路防雷有哪些基本措施。
答:(1)架设避雷线;(2)降低杆塔接地电阻;(3)架设耦合地线;(4)采用不平衡绝缘方式;(5)采用中性点非有效接地方式;(6)装设避雷器;(7)加强绝缘;(8)装设自动重合闸。
8-15变电所进线段保护的作用和要求是什么?
答:变电所进线段保护的作用在于限制流经避雷器的雷电流幅值和侵入波的陡度。 针对不同电压等级的输电线路,具体要求如下:
a) 未沿全线架设避雷线的35kV~110kV架空送电线路,应在变电所1km~2km的进线段架设避雷线作为进线段保护,要求保护段上的避雷线保护角宜不超过20°,最大不应超过30°;
b) 110kV及以上有避雷线架空送电线路,把2km范围内进线作为进线保护段,要求加强防护,如减小避雷线的保护角α及降低杆塔的接地电阻Ri。要求进线保护段范围内的杆塔耐雷水平,达到表8-7的最大值,以使避雷器电流幅值不超过5kA(在330~500kV级为10kA),而且必须保证来波陡度a不超过一定的允许值。
8-20试述气体绝缘变电所防雷保护的特点和措施。 答:气体绝缘变电所(GIS)防雷保护有以下特点:
(1)GIS绝缘具有比较平坦的伏秒特性。绝缘水平主要决定于雷电冲击水平,需采用性能优异的金属氧化物避雷器加以保护。
(2)GIS变电所的波阻抗一般在60~100Ω,约为架空线路的1/5,雷电侵入波从架空线路传入GIS,折射系数较小,折射电压也就较小,对GIS的雷电侵入波保护有利。
(3)GIS变电所结构紧凑,各电气设备之间的距离较小,避雷器离被保护设备较近,因此可使雷电过电压限制在更低的水平。
(4)GIS绝缘中完全不允许产生电晕,因为一旦产生电晕,绝缘会立即发生击穿,这样将会导致整个GIS变电所绝缘的破坏。因此,要求GIS过电压保护有较高的可靠性,并且在设备的绝缘配合上要留有足够的裕度。
(5)由于GIS变电所的封闭性,所以电气设备不会因受大气污秽、降水等的影响而降低绝缘强度。但需指出,对SF6气体的洁净程度和所含水分却要求极严,同时对导体和内壁的光洁度也要求极高,否则绝缘强度将大幅度下降。
气体绝缘变电所(GIS)的防雷措施有以下几点:
1) 66kV及以上进线无电缆段的GIS变电所 66kV及以上进线无电缆段 …… 此处隐藏:2389字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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