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交流电力系统过电压防护及绝缘配合简介

2022/07/16144 作者:佚名
导读:目录 前言 1 防雷保护计算中雷电放电基本特征和参数 1.1关于雷电放电简述 1.2雷电放电参数 1.2.1主放电通道波阻 1.2.2雷电流波形 1.2.3雷电流幅值概率分布 1.2.4雷电流陡度概率分布 1.2.5雷电流极性 1.2.6俄1999《导则》推荐架空线路和变电所防雷保护计算中使用的雷电参数 1.2.7重复放电次数及对地输送的电荷量 1.3雷电活动与气象条件的关系 1.4雷击的选择性和

目录

前言

1 防雷保护计算中雷电放电基本特征和参数

1.1关于雷电放电简述

1.2雷电放电参数

1.2.1主放电通道波阻

1.2.2雷电流波形

1.2.3雷电流幅值概率分布

1.2.4雷电流陡度概率分布

1.2.5雷电流极性

1.2.6俄1999《导则》推荐架空线路和变电所防雷保护计算中使用的雷电参数

1.2.7重复放电次数及对地输送的电荷量

1.3雷电活动与气象条件的关系

1.4雷击的选择性和易击点

1.5电力系统物体被雷击次数估算

1.6雷电过电压

2 避雷针(线)

2.1避雷针(线)的防雷保护原理

2.2避雷针(线)的保护范围

2.3电力行业标准DL/T 620—1997有关规定

2.3.1单支避雷针的保护范围

2.3.2两支等高避雷针的保护范围

2.3.3多支等高避雷针的保护范围

2.3.4避雷线的保护范围

2.3.4.1单根避雷线的保护范围

2.3.4.2两根等高平行避雷线的保护范围

2.3.5不等高避雷针(线)的保护范围

2.3.6斜坡地面设置的避雷针(线)的保护范围

2.3.7相互靠近的避雷针和避雷线的联合保护范围

2.4避雷针高度超过120m的保护范围

2.5避雷针(线)及接地引流线的配置

3 防雷接地装置

4 金属氧化物避雷器(限压器)

5 3~66kV电网中性点接地方式和内过电压防护

6 3~35kV架空线路防雷保护

7 架空线路防雷保护

8 发变电所防雷保护

9 直配旋转电机防雷保护

10 6~10kV配电网防雷保护

11 110kV及以上电网内过电压防护

12 交流电力系统绝缘配合

附录A全世界实践的发电机和发电机升压变压器线圈中性点接地方式的征询调研报告

附录B ABB公司交流高压ExuM型WGMOA选择导则

附录C ABB公司交流电站(变电站)保护用的WGMOA应用导则

附录D ABB公司交流EXLIM型WGMOA限制输电线路操作过电压的应用导则

附录E通信微波站的防雷保护

附录F俄1999年制订的《6~1150kv电网雷电和内过电压防护导则》

附录5《载流体至110~750kv室外配电装置和110~330kV室内配电装置各种部件在明亮(受光)处最小允许距离,OпH保护水平为相对地1.8倍》

附录G俄1999年制订的《6~1150kV电网雷电和内过电压防护导则》

附录30——《110~1150kV变电所防雷保护计算方法和替代结线编制实例》

附录H俄1999年制订的《6~1150kV电网雷电和内过电压防护导则》

附录31——俄国家电力科学研究院(BHииэ)开发的《利用蒙特卡洛(Monte Carlo)统计试验方法对变电所防雷保护可靠性指标进行评估》的方法和图表

附录I俄1999年制订的《6~1150kv电网雷电和内过电压防护导则》

附录33——俄国立圣·彼得堡技术大学(CпBITY)(前身为苏联国立列宁格勒加里宁工学院——删)开发的《变电所连同架空线路为一整体的防雷保护统计分析方法》的方法和图表

附录J俄1999年制订的《6~1150kV电网雷电和内过电压防护导则》

附录1——《操作过电压对输电绝缘和电流负载对过电压限制器(OпH——交流无间隙金属氧化物非线性电阻器)的年作用次数评估》

附录K俄1999年制订的《6~1150kV电网雷电和内过电压防护导则》

附录2——《谐振过电压数值计算及其防护措施有效性评估方法》

附录L俄1999年制订的《6~1150kV电网雷电和内过电压防护导则》

附录3——《确定被操作输电自由振荡频率中最小的频率图》

附录M IEC推荐的GIS及其内部设备的试验电压

附录N俄1999年制订的《6~1150kV电网雷电和内过电压防护导则》

附录6——《110~1150kV OпH(在内过电压动作负载下)服役期望期(年)计算方法》

附录O俄1999年制订的《6~1150kV电网雷电和内过电压防护导则》

附录7——《GIS—KPYэ供电单元变压器(自耦变压器)绝缘防雷保护系统选择实例》

附录P俄1999年制订的《6~1150kV电网雷电和内过电压防护导则》

附录8——《~(在内过电压动作负载下)服役期望期(年)计算实例》2100433B

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