电力系统绝缘配合课件.ppt

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1、10.1系统中性点接地方式及其对绝缘的影响10.2绝缘配合的原则和方法10.3变电站电气设备绝缘水平的确定10.4架空输电线路绝缘水平的确定第10章电力系统绝缘配合返回10.1系统中性点接地方式及其对绝缘的影响系统中性点接地方式非有效接地有效接地不接地经消弧线圈接地直接接地10.1.1最大长期工作电压有效接地系统:最大长期工作电压为非有效接地系统:最大长期工作电压为10.1.2雷电过电压阀型避雷器的灭弧电压按最大长期工作电压选定。有效接地系统:灭弧电压低,火花间隙和阀片数较少,冲击放电电压和残压也比较低,结构尺寸小。10.1.

2、3内部过电压有效接地系统内部过电压比非有效接地系统低20%~30%。10.2绝缘配合的原则和方法绝缘配合根据电气设备在系统中可能承受的各种电压,并考虑过电压的限制措施和设备的绝缘性能后来确定电气设备的绝缘水平,以便把作用于电气设备上的各种电压(正常工作电压及过电压)所引起的绝缘损坏降低到经济上和运行上所能接受的水平。其核心问题为确定设备的绝缘水平。绝缘水平设备可以承受(不发生闪络、击穿或其他损坏)的试验电压标准。电气设备绝缘水平的确定考虑到设备在运行时要承受运行电压、工频过电压、雷电过电压及操作过电压的作用,对电气设备绝缘规定

3、了以下试验电压:短时工频试验电压(1min);雷电冲击试验电压;操作冲击试验电压;对外绝缘规定了干湿状态下的工频放电电压;考虑到在长期工作电压和工频过电压作用下内绝缘的老化和外绝缘的抗污秽性能,规定了设备的长时间工频试验电压。电气设备绝缘配合的惯用法确定电气设备绝缘水平的基础是避雷器的保护水平。避雷器的保护水平是以避雷器残压为基础确定。避雷器对设备的保护可有以下两种方式:(1)避雷器只用作雷电过电压的保护,而不用来保护内部过电压;220kV及以下系统都采用此种方式,内部过电压对正常绝缘无危险;(2)避雷器主要于雷电过电压的保护

4、,但也用作内部过电压的后备保护;超高压系统中采用,依靠断路器将内部过电压限制在一定水平。避雷器在内过电压下一般不动作,只有很大时才动作。10.3变电站电气设备绝缘水平的确定220kV(最大工作电压为252kV)及以下等级和220kV以上电压等级在过电压保护措施、绝缘耐压试验、最大工作电压倍数、绝缘裕度等方面都存在差异,可分为以下两部分:范围I:范围II:10.3.1雷电过电压下的绝缘配合10.3.2操作过电压下的绝缘配合10.3.3工频绝缘水平的确定10.3.4长时间工频高压试验1、雷电过电压下的绝缘配合电气设备在雷电过电压下

5、的绝缘水平通常用它们的基本冲击绝缘水平(BIL)来表示:我国使用的经验公式:Ur为标称雷电流下的避雷器残压在电气设备与避雷器相距很近时取1.25,相距较远时取1.4。为阀式避雷器在雷电过电压下的保护水平,为雷电过电压下的配合系数。在系统设计和选择运行方式时均应设法避免谐振过电压的出现,在按内部过电压作绝缘配合时,通常不考虑谐振过电压一般不单独考虑工频电压升高,而把它的影响包括在最大长期工作电压(比额定电压高10%-15%)内部过电压的配合归结为操作过电压下的绝缘配合。2、操作过电压下的绝缘配合对于范围Ⅰ这一类变电所中的电气设备

6、来说,其操作冲击绝缘水平(SIL)为式中KS为操作过电压下的配合系数,K0:操作过电压计算倍数对于范围Ⅱ式中操作过电压下的配合系数分两种情况来讨论:3、工频绝缘水平的确定为了检验电气设备绝缘是否达到了以上所确定的BIL和SIL,就需要进行雷电冲击和操作冲击耐压试验。对于330kV及以上的超高压电气设备来说,必需做雷电冲击和操作冲击试验对于220kV及以下的高压电气设备来说,应设法用比较简单的工频高压试验去等效地检验绝缘耐受雷电冲击电压和操作冲击电压的能力。短时工频耐压试验所采用的试验电压值往往要比额定相电压高出数倍,它的目的和

7、作用是代替雷电冲击和操作冲击耐压试验、等效地检验绝缘在这两类过电压下的电气强度。雷电冲击系数,取1.48操作冲击系数,66kV及以下1.3,110kV及以上取1.354、长时间工频高压试验当内绝缘的老化和外绝缘的污染对绝缘在工频工作电压和过电压下的性能有影响时,尚需作长时间工频高压试验。由于试验目的不同,长时间工频高压试验时所加的试验电压值和加压时间均与短时工频耐压试验不同。返回11.3架空输电线路绝缘水平的确定架空输电线路绝缘配合的主要内容为绝缘子串中绝缘子片数的确定导线对杆塔的空气间距的确定1、绝缘子串中绝缘子片数的确定在

8、工作电压下不发生污闪;雨天时在操作过电压下不发生闪络(湿闪);具有一定的雷电冲击耐压强度,保证一定的线路耐雷水平。线路绝缘子串应满足三方面的要求:按工作电压要求线路的闪络率与该线路的爬电比距密切相关,根据线路所在地区的污秽等级来选定值,就能保证必要的运行可靠性。n:绝缘子片数

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