改善电网中的过电压和绝缘的技术一直是高压和超高压传输的主要问题。文从关闭空闲线路的过程开始,并讨论了电涌的发展。电气系统中,过电压和绝缘是互补和矛盾的。
期处于工作电压下的各种高压电气设备(包括瞬时连接到高压电路的设备)将遭受各种短期过电压,例如雷电过电压和工作过电压。因此绝缘不仅必须能够承受工作电压的长期影响,而且还必须承受可能发生的各种过电压过电压。
此,我们必须从两个方面入手,一是确保和提高绝缘的耐电压;二是提高绝缘强度。二是尝试减少和限制过电压。
此,长期以来,电力系统的过压和隔离的协调一直是高压和隔离测试中的重要问题。谓的绝缘协调在于全面考虑电气设备在系统中可以支持的不同工作电压(工作电压和过电压),保护装置的特性和电阻电压特性。各种工作电压下对设备进行绝缘,并合理确定所需设备。缘水平高,使设备成本,维护成本以及由于事故引起的设备绝缘故障造成的损失,可以实现最高的整体经济和安全运行。些从事高压电气设计或高压电气设备操作的人员知道,电气系统中有四种常见的操作过电压:(1)间歇性电弧接地过电压中性点隔离系统; (2)空载电压线路过载; (3)线路闭合过载过载; (4)切断真空变压器的过电压。合近年来的实践,我们现在正在分析关闭空线路的过电压情况,希望与您讨论。闲线的闭合如图1所示。设在闭合时,电源电压为u1,线上的初始电压为u0。要电源电压不等于闭合时线路上的起始电压,即u1≠u0,那么线路将不可避免地在以下位置产生振荡过程高频(由于高频振荡由环路中的自振频率f0决定,因此其频率通常远高于50 Hz的电源频率,因此可以估计高频振荡在第一个周期开始时,工业频率电源电压在u1)处基本保持不变,并且闭合线上的电压从u0(初始值)逐渐接近u1(稳态值)。然,在闭合时,电源上的电压u1和线路上的初始电压u0之间的差越大,下一次高频振荡期间产生的过电压的幅度就越大。合液体软启动器通电的过程是相同的,但是液体软启动器中包含的绝缘特性的特殊性还取决于电阻器的液体特性。体软启动的液体电阻在通过电流一段时间后将不可避免地产生热能,并且该热能会随气体排放到外部。年以来,液态软启动排气已证明气态电介质的电离作用非常弱。电场强度小于不含气体的气体所需的值时,气态介质的电导率也非常低,因此损耗非常低,可以忽略不计。是,当电场强度超过没有气体时所需的电场强度时,气态介质将变为自由状态,并且当固态和液态介质中包含气泡时,通常会发生这种情况,因为固态和液态介质中的ε0更大。此,即使施加的电压不是太高,气泡中的电场强度也会很大,这会引起局部放电。液体软启动很冷时,AA和BB的路径长度之间的关系并不重要,因为绝缘套管J远远高于液位,并且K是固体绝缘材料。而,当抗液体吸收热量时,温度升高并且其能量通过液体表面向外扩散,导致水分蒸发,从而在绝缘套管的表面和表面上形成气泡。盖板内部,自然形成一个``气桥。低压电的情况下,由于电场强度的吸引,它将在两个电极的中间移动,并在电场方向上逐渐首尾相连,并排列成“小桥” “越过两极。立即施加6 kV或10 kV的高压时,电场强度很强,发生快速击穿的可能性更大。据经验,对于6kV 2000kW / 800kW液体软启动,一旦沿AA的盖板生成“气桥”,则在1秒的范围内,极板的电弧移动和固定在同相被放电。生的电流非常大,这引起高压开关的过电流保护作用。障现象很明显,应仔细分析归类为热故障。质的所谓热击穿是由介质内部的热不稳定性引起的。时间施加液体介质(第一次启动)时,由于介质吸收电能并增加介质损耗,会产生热量,并散发热量热量散发到环境中(主要的散热是液体表面)。件良好,在一定条件下热量和热量将达到平衡,温度不再升高,环境也不会分解。于具有渐进式启动的液体介质,不希望在热量的产生和散发之间达到一定的平衡,然后增加储液罐的体积,而是改善绝缘的方法并不困难,因为绝缘套位于图2的固定柱上。外,在移动柱上正确安装了至少250 mm的热缩管(电液暴露200 mm), “气桥”无法通行,绝缘性能大大提高。此,解决了过压保护与绝缘配合之间的矛盾。
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