常见操作过电压的种类

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电力系统过电压定义与分类

电力系统过电压定义与分类

电力系统过电压定义与分类
电力系统过电压的定义:电气设备的绝缘结构在电网工频最高运行相电压的作用下,
但由于各种原因电网中一部分地方可能会产生高于最高运行相电压的电压,并且该电压对设
备的绝缘结构有危害,称这种电压为过电压。

U而言的;
电力系统中的过电压是相对于系统最高运行电压
m
或最高相间电压峰值
m
的任何波形电压为相对地或相间过电压。

m
运行经验与研究表明,电力系统过电压是造成电网绝缘损坏事故的主要原因,也是选择
电气设备绝缘的决定因素。

电力系统过电压分类:
过电压分为两大类:外部过电压与内部过电压。

雷电是电网外部发生的一种大气现象,由雷电引起的电力系统过电压称为大气过电压,
又称为雷电过电压和外部过电压。

雷电过电压:雷电直接击于导线或设备上引起的过电压称为直击雷过电压;雷电击于导线或设备
旁边,由于电磁感应产生的过电压称为感应雷过电压。

就幅值而言感应雷过电压比直击雷过电压小,
通常对35kV以下线路有危险。

内部过电压:由于电网内部故障或开关操作时发生振荡引起的过电压,分为稳态性质的暂时过电
压与暂态性质的操作过电压。

操作过电压幅值通常比较高,可达最高运行相电压的三倍以上,持
续时间比雷电过电压长得多,约几毫秒到几十毫秒。

开始
完成于成都2015-10-27
Email:sgang.w@。

操作过电压有哪几种电力体系过电压的品种

操作过电压有哪几种电力体系过电压的品种

操作过电压有哪几种?电力体系过电压的
品种
在电力系统作业中,由于作业状况的俄然改动,如正常操作或缺陷操作,致使系统内电感和电容元件间,电磁能量的相互改换,致使哆嗦性的过渡进程,然后在某些设备或有些电网上呈现远远跨过正常作业电压的过电压,这即是常说的操作过电压,这也被叫做缓波前过电压(SFO)。

架空线路
一、空载线路合闸过电压
合闸空载线路,是电力系统多见的一种操作,通常分为两种状况,即正常合闸和自动重合闸,由于初始条件的纷歧样,重合闸过电压的状况更为严峻。

二、正常空载线路合闸过电压
由于正常作业需求而进行的合闸操作称为正常合闸,也称计划性合闸,比方线路修补后投入作业、依据调度需求对送电线路进行合闸操作等。

这种状况下,合闸前哨路上不存在任何反常,线路上的开端电压为零。

若三相接线彻底对称且三相断路器同期合闸,则可依照单项线路进行剖析。

三、重合闸过电压
自动重合闸是线路发作缺陷后,由继电维护系统操控的合闸操作,这也是系统中常常遇到的一种操作。

四、运用断路器并联电阻绑缚分合闸过电压
五、运用避雷器绑缚操做过电压。

过电压试题

过电压试题

1题型:简答题题目:什么叫做操作过电压?答案:电力系统是由电源、电阻、电感、电容等元件组成的复杂系统,当开关操作,或事故状态引起系统拓扑结构发生改变时,各储能元件的能量重新分配并发生振荡,在设备上将会产生数倍于电源电压的过渡过程的过电压,称为操作过电压。

2题型:简答题题目:简述电力系统中操作过电压的种类。

答案:(1)空载线路合闸过电压:包括正常空载线路合闸过电压和重合闸过电压;(2)切除空载线路过电压;(3)切除空载变压器过电压;(4)电弧接地过电压。

3题型:单项选择题题目:以下属于操作过电压的是______。

A、工频电压升高B、电弧接地过电压C、变电所侵入波过电压D、铁磁谐振过电压答案:B4题型:简答题题目:在不同电压等级中起主导作用的操作过电压类型?答案:(一)6~10kV,35~60kV:电弧接地过电压;(二)110~220kV:切空载变压器,切除空载线路过电压;(三)330~500kV:合空载线路过电压。

5题型:填空题题目:要想避免切空线过电压,最根本的措施是__________。

答案:改进断路器的灭弧性能。

6题型:简答题题目:试说明电力系统中影响切空载线路过电压的因素有哪些?答案:(一)断路器的灭弧性能;(二)线路泄漏损耗;(三)中性点运行方式;(四)系统参数。

7题型:简答题题目:试说明电力系统中限制切空载线路过电压的措施有哪些?答案:(一)提高断路器的灭弧性能,减少或避免电弧重燃;(二)在断路器中加装并联分闸电阻;(三)装设避雷器。

8题型:单项选择题题目:以下几种方法中在抑制切空载线路过电压时相对最为有效的是()。

A、采用多油断路器B、采用中性点绝缘系统C、采用六氟化硫断路器D、中性点经消弧线圈接地答案:C9题型:问答题题目:为什么在断路器的主触头上并联电阻有利于限制切除空载长线时的过电压?答案:使用带并联电阻的断路器(如图)是一个有效的措施,这种断路器有两个触头,主触头并联一个电阻R,是辅助触头,断路器的动作分两步进行。

操作过电压产生的影响因素及其限制措施

操作过电压产生的影响因素及其限制措施

操作过电压产生的影响因素及其限制措施摘要:操作过电压是内部过电压的一种,是由于对电力设备的操作,突然改变了系统的运行状态,使系统发生电磁振荡,因此就产生了高于系统本身运行的电压等级,这种很高的电压对电力系统稳定运行会带来很大的危害。

要保证电力系统的稳定运行,必须弄清楚电力系统存在过电压的根本原因,并针对不同的原因采取不同的抑制措施是很有必要的。

文章就简要分析过电压产生的影响因素及其限制措施。

关键词:操作过电压;影响因素;限制措施;管理防范我国正处在经济高速发展的时期,对电量的需求量特别大,电力建设是现阶段非常重要的一个任务,电力建设的好坏直接影响着我国经济的发展速度,可以这样说,电力建设就是我国各行业经济发展的命脉,为经济持续高速增长提供可靠保证,掌控着国家的一切活动顺利开展。

“十二五”期间,我国的电力需求量增速变化了,预计应该在10%上下,这些年大规模扩展电网,全国电力建设联网运行以及智能电网的出现,使得系统的结构和运行方式便得越来越复杂,增加了发生系统性事故和导致大面积停电的概率,在现代化要求的电力系统网络建设中,保证电力系统稳定性和可靠性已经成为电力系统正常运行的最重要的问题。

操作过电压高于正常运行电压,大于原先设备设计的电压等级的额定绝缘水平,会对电力系统设备的绝缘带来极大的危害,从而影响电力系统设备的正常运行,如果该设备是电网中的重要设备,会对整个电网运行的稳定行和可靠性有极大的影响,而且操作过电压由于系统改变的需求,所以操作过电压时常发生。

为了保证电力系统运行的稳定性和可靠性必须在各方面考虑操作过电压,分析其产生原因,并找到相应的解决方法来限制操作过电压,从而将危害抑制到最小,使电力系统能够更稳定的运行,为国民经济的发展提供可靠保证。

1 操作过电压产生的原因电力系统由电源、电感、电阻、电容等元件组成的复杂系统网络。

当这个网络系统内部有开关或是系统出现突发性的事故时,电力系统拓扑网络结构将会发生很大的改变,将从一种稳定的状态变化到另一种稳定的状态,在变化过程中,各个储能元件的能量重新分配,系统将发生L、C振荡,从而可能在某些重要的设备上,甚至可能在全部系统中出现很高数量级的过电压,进而危及电网安全运行,使系统中绝缘薄弱部位被击穿。

过电压的种类和危害

过电压的种类和危害

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载过电压的种类和危害地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容过电压产生、分类及危害电力系统过电压主要分为雷电过电压、操作过电压和正常过电压:1.雷击过电压危害雷击引起暂态高电压或过电压常常可以通过网络线路耦合或转移到网络设备上,造成设备的损坏。

对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。

雷击过电压又分为纵向过电压和横向过电压。

(1)纵向过电压:在平衡电路某点出现的对地的过电压称之为纵向过电压。

地电位上升起的电压,可看做是从地系统侵入的纵向过电压。

(2)横向过电压:在平衡电路线与线之间,或不平衡电路的线对地之间出现的过电压称之为横向过电压。

连接对称平衡传输线路的设备由于线路中两线分别对地的纵向过电压不平衡,或因纵向防护元件动作时间的差异,都会导致横向过电压的产生。

连接同轴电缆系统的电子设备,纵向过电压即为横向过电压。

电子设备的损坏机理纵向冲击对平衡电路中设备元部件的损坏有:损坏跨接在线与地之间的元部件或其绝缘介质;击穿在线路和设备间起阻抗匹配作用的变压器匝间、层间或线对地绝缘等。

横向冲击则同信息一样可在电路中传输,损坏内部电路的电容、电感及耐冲击能力差的固体元件。

设备中元部件遭受雷击损坏的程度,取决于不同的绝缘水平及受冲击的强度。

对具有自行恢复能力的绝缘,击穿只是暂时的,一旦冲击消失,绝缘很快得到恢复,有些非自行恢复的绝缘介质,如果击穿后只流过很小的电流,常不会立即中断设备的运行,但随时间的推移,元部件受潮其绝缘逐渐下降,电路特性变坏,最后将使电路中断。

工频过电压的类型

工频过电压的类型

工频过电压的类型
工频过电压是由于特定电路环境中存在的某种电磁特性而导致
的高压现象,它主要针对的是工频的电源电压,这种电压超出了正常范围,可能会危害到电子设备的安全性。

为了确保电子设备安全平衡,防止发生过电压时可能产生的灾害性后果,就要确保正确使用和安装工频过电压保护设备,以达到有效故障保护的目的。

工频过电压保护设备通常可分为三类:
第一类是熔断器保护设备,它通过控制熔断器的感应电流熔断来防止工频电压过高,从而保护电子设备的安全。

熔断器保护设备的优势在于其快速的故障响应时间,一旦发现工频电压超出正常范围,便可立即断开电路,从而起到保护电子设备的作用。

但是,由于熔断器的工作特性,使用时需要考虑到它的安全性,从而避免熔断器出现失火的情况。

第二类是可调电阻和瞬态整流器保护设备。

与熔断器不同,这类保护设备不需要进行电路断开,而是通过控制电阻的阻值来调节电压,从而有效抑制工频电压增高,从而起到保护电子设备的作用。

另外,这类保护设备还有一种称为“瞬态整流器”的保护设备,它能够快速有效地消除电磁脉冲干扰,从而保护电子设备的安全。

第三类是开关式保护设备。

它是通过设置一组可调电压检测器来检测电压是否超出正常电压,如果检测到某一电压超出正常电压,便会触发开关,断开整个电源系统,从而阻止过电压对电子设备的损坏。

总的来说,不同的工频过电压保护设备都有各自的特点和优点,
在使用时需要根据电子设备的类型、工作环境以及工频电压的范围等因素来确定最合适的保护设备,以最大程度地保证电子设备的安全性。

同时,还要根据电子设备的实际需要,谨慎选择保护设备,以避免过分保护电子设备而带来损失和浪费资源。

过电压的分类

过电压的分类

过电压的分类
1. 直击雷过电压哟!就好比天空中突然打下一道闪电,直接击中了什么东西,那带来的电压冲击可老大了!比如说雷直接打到了电杆上,这就是典型的直击雷过电压的例子呀!
2. 感应雷过电压呀,它就像是一个看不见的“小淘气”。

哎呀,比如闪电在旁边闪了一下,虽然没直接打中,但却让周围的东西产生了很高的电压,这就是感应雷过电压在捣蛋呢!像雷在远处闪,却让附近的电线出现高电压,就是这样的情况哟!
3. 工频过电压呢,就好像是电力系统的一种“慢性压力”。

哼哼,比如说在系统发生故障后,电压长时间处在比较高的状态,这就是工频过电压啦!就像停电后恢复供电时,电压不太稳定,那可能就藏着工频过电压哦!
4. 谐振过电压呀,这简直就是个“爱捣乱的小精灵”!哎呀呀,像在电力系统中,电感和电容相互作用,突然就产生了很高的电压,这就是谐振过电压在搞鬼呀!比如在有大电感的电路中,就可能出现这种情况呢!
5. 操作过电压呢,就跟我们开关电器时的那种“小冲动”差不多。

嘿嘿,比如我们拉闸、合闸的时候,就可能引发比较高的电压,这就是操作过电压的表现呀!就像我们猛地打开或关上一个电器开关,可能就引发电压的波动啦!
6. 雷电波侵入过电压呀,就像是个“偷偷摸摸的入侵者”。

哇塞,像雷电产生的电波顺着线路等侵入到系统中,造成电压升高,这就是雷电波侵入过电压哟!好比雷打在远处的电线上,电波却沿着电线跑进了我们这里呢!
7. 暂时过电压呢,就像是电力系统偶尔出现的“小情绪”。

哦哦,像在一些特殊情况下,电压会持续一小段时间比较高,这就是暂时过电压啦!例如在电力设备启动或切换时,就可能出现这样不太稳定的情况呀!
我觉得过电压的这些分类都很重要啊,我们可得好好了解,这样才能更好地应对和预防呀!。

操作过电压

操作过电压

3/2 GIS断路器接线
7.5.2 VFTO的特性
1)幅值:一般小于2.0p.u.,也有可能超过2.5p.u.。隔 离开关操作产生的VFTO较高于断路器操作。 2)陡度:DS断口击穿过程中,火花通道会在几个纳秒 建立起来,在均匀和稍不均匀场中,通道形成冲击波 的上升时间Tr(ns) :
Tr 13.3Kt /(u / s)
电容电压应是三相对称交流电压与 三相相等的直流分量的叠加:
u1 (t 2 ) u1 (t 2 ) U 0 (1.0 1.0)( p.u.) 0; u2 (t 2 ) u2 (t 2 ) U 0 (0.5 1.0)( p.u.) 1.5 p.u.; u3 (t 2 ) u3 (t 2 ) U 0 (0.5 1.0)( p.u.) 1.5 p.u.
SF6的绝缘性能和灭弧性能都优于空气; GIS的设备间距和母线长度都远小于空气绝缘变电站; 产生的阶跃电压波在GIS中不断地产生、来回地传递, 发生复杂的 折、反射及叠加,形成频率极高(高达数百 兆)的暂态振荡。
7.5.6 GIS的VFTO计算实例
VFTO的幅值和很多因数有关,主要取决于GIS装置的 结构,网络支路越多,幅值会随之下降,一般都采用 单机、单变、单回线供电方式进行研究。
7.5 GIS中快速暂态过电压(VFTO)
GIS中的隔离开关在分合空母线时,由于触头运动速 度慢、开关本身的灭弧性能差,触头间隙会发生多次 重燃,这种破坏性放电引起高频振荡而形成快速的暂 态过程,所产生的阶跃电压行波通过GIS和与之相连 的设备传播,在每个阻抗突变处产生反射和折射,使 波形畸变,引起陡波前过电压,即快速暂态过电压 (VFTO)。
U 2 max U 3 max {1.5 [1.5 (0.5)]}( p.u.) 2.5 p.u.

过电压类别和防止过电压的措施

过电压类别和防止过电压的措施

过电压类别和防止过电压的措施过电压定义:用数字表示的瞬态过电压条件。

此概念仅适用于直接由低压电网供电的设备。

用I、II、III和IV表示过电压类别。

——过电压类别I:连接至具有限制瞬态过电压至相当低水平措施的电路的设备(例如:具有过电压保护的电子电路)上所承受的过电压。

——过电压类别II:由配电装置供电的耗能设备(此类设备包含如器具,可移动式工具及其他家用和类似用途负荷)上所承受的过电压。

如果此类设备的安全(可靠)性和适用性具有特强要求时,则采用过电压类别III;——过电压类III:安装在配电装置中的设备,以及设备的使用安全(工作可靠)性和适用性必需符合特殊要求者(此类设备包含如安装在配电装置中的开关电器和永久连续至配电装置的工业用设备)上所承受的过电压;——过电压类别IV:使用在配电装置电源端的设备(此类设备包含如电表和前级过电流保护设备)上所承受的过电压;怎样防止过电压的产生电气系统的内部过电压触发的原因很多,既有线路参数匹配引起的工频过电压,也有开关操作时电弧复燃引起的操作过电压;此外还有电感负载负荷截流引起的过电压和电感电容串联引起的谐振过电压。

内部过电压,特别是操作过电压引起的事故时有发生;据统计资料,一般工频过电压不会超过2倍相电压,切除空载线路引起的操作过电压和间歇性电弧引起的过电压不会超过3. 5倍相电压,铁磁谐振过电压不会超过3倍相电压。

但是,实际运行经验证明,事故的发生往往是几种过电压叠加在一起,过电压倍数有时高达额定相电压的7~8倍。

1.操作过电压在6~35 kV的中性点非直接接地系统中,当进行负载的起动或停止操作或发生事故时,由于开关触头间电弧重燃,运行状态发生突变,引起电容和电感元件之间电磁能量相互转换,出现一种振荡性过电压,即产生操作过电压。

(1)电动机起动合闸过电压理论上认为,电动机合闸起动时,电动机机端产生的过电压为式中,;为合闸电压瞬时值;z;为电动机冲击波阻抗;Z 为电缆冲击波阻抗。

第12章 电力系统操作过电压

第12章 电力系统操作过电压

第12章电力系统操作过电压1、操作过电压:使其工作状态发生变化时,会产生电磁会在某一瞬间转换为过渡过程过电倍过电压,当电压等级提高后,如仍按此进行设计,费用迅速提高,需采用专门措施,限制操作过电压。

12.1间歇电弧接地过电压在中性点不接地系统中,发生稳定性单相接地时,非故障相对地电压升至线电压,一般允许带故障运行一段时间(一般不超当单相接地电弧不稳定,处于时燃时灭的状态时,这种间歇性的电弧接地使系统工作状态在时刻发生着变化,导致电感电容元件之间的电磁振荡,形成遍及全系统的过电压,这就是间歇电弧接地过电压,或称弧光接地过电压。

2、间歇电弧的特点:系统中接地电流小电弧的熄灭与重燃时刻决定了电弧接地过电压的形成和发展。

图12-1-1间歇性电弧接地过电压的发展过程(工频熄弧理论)相的电压此时接地电弧中产生接地电流,当此接地电流经过再经过若干时间,相电压到达新的峰值。

如果此时电弧重燃,新的振荡过电压比上一次会更高。

0.5=2.54、影响间歇接地电弧过电压的因素:消除5、限制措施:,正常绝缘设备一般能承受。

但此种过电压持续时间长,遍及全系统,会对局部绝中性点经消弧线圈接地,避免断路器频繁动作;,减小接地电流。

12.2空载变压器分闸过电压切除空载变压器,以及电动机、电抗器、消弧线圈等电感性元件时,被开断的感性元件中储存的能量释放出来,产生振图12-2-2截流前后变压器的电流、电压波形(a)在i0上升部分截流;(b)在i0下降部分截流α其过电压倍数:可见,空载变压器分闸过电压产生的根本原因是电倍。

如三相变压器的中性点不直接接地,三相动作的不同步12.3 空载线路分闸过电压开断空载线路、电容器组等容性元件时,若断路器有重燃现象,则被分闸的容性元件会通过回路从电源处继续获得能量并、过电压的形成过程:图12-3-2切空线过电压的形成过程此时断路器两端压差大,如发生重燃,会产生过电处断路器重新开断,经过一段时间后:此时断路器两端压差大,如再次重燃,会产生过电压:可见,空载线路分闸过电压产生的根本原因是断路器重燃。

电力系统过电压的分类、产生原因及特点

电力系统过电压的分类、产生原因及特点

点 或 多 点 的 接 地 短 路 .使 事 故 扩 大 。
规 定 范 围 时 ,值 班 调 度 员 应 采 取 哪
(2)振 荡 时 系 统 任 何 一 点 电 流
为 此 ,我 国 采 取 的 措 施 是 :当 小
措 施 ? (安 徽 省 东 至 县 付 家 旺 ) 与 电 压 之 间 的 相 位 角 都 随 功 角 的 变 电 流 接 地 系 统 电 网 发 生 单 相 接 地 故
备 下 过
的 输 送 功 率 往 复 摆 动 ;送 端 系 统 频 线 路 高 压 并 联 电 抗 器 中 性 点 加 小 电 电 压 决 定 。
主持:晓敏 焉熹
别 是 :
电 容 电 流 。 如 果 此 电 容 电 流 相 当
电压 降低超 过规定 范 围时
(1)振 荡 时 系 统 各 点 电 压 和 电 大 ,就 会 在 接 地 点 产 生 间 歇 性 电 弧 ,
值 班 调 度 员应 采 取 的措 施 流 值 均 作 往 复 性 摆 动 ,而 短 路 时 电 引 起 过 电 压 ,使 非 故 障 相 对 地 电 压
请 问 电 力 系 统 过 电 压 分 几 类 , 其 产 生 原 因 及 特 点 是 什 么 ?
(湖 南 省 湘 乡 市 成 家 明 ) 成 家 明 同 志 :
电 力系 统过 电压 主要 分 以 下几 种 类 型 :大 气 过 电 压 、工 频 过 电 压 、
频 率 不 能 保 持 同 一 个 频 率 。且 所 有 闸 只 有 在 故 障 点 电 弧 熄 灭 且 绝 缘 强 操 作 过 电 压 、谐 振 过 电 压 。 产 生 的
付 家 旺 同 志 :
化 而 改 变 ;而 短 路 时 ,电 流 与 电 压 之 障 时 ,如 果 接 地 电 容 电 流 超 过 一 定

什么是过电压-过电压类别有哪些-电力系统过电压分类

什么是过电压-过电压类别有哪些-电力系统过电压分类

什么是过电压?过电压类别有哪些?电力系统过电压分类过电压这块在系统设计中比较重要,特别是500kV电压等级以上设计,但是由于专业性比较强,对其理解也是基于参与工程的过电压专题以及EMTP过电压计算的一个课题,对这块也做一个总结。

一、何谓过电压所谓过电压,是指电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。

电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。

研究各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。

过电压分两类,外过电压和内过电压。

外过电压又称雷电过电压、大气过电压。

由大气中的雷云对地面放电而引起的。

内过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,分为工频过电压、操作过电压和谐振过电压。

个人涉及的一般都是内过电压分析,外过电压也会尝试稍作总结。

二、工频过电压工频过电压指系统中由线路空载、不对称接地故障和甩负荷引起的的频率等于工频(50Hz)或接近工频的过电压。

主要是三类原因:1.空载长线路的电容效应;2.不对称短路引起的非故障相电压升高;3.甩负荷引起的工频电压升高。

其中1和3经常结合在一起造成过电压。

实际计算过程中,与线路长短、短路容量、有无并联电抗器、故障前负荷都有关系。

为何讨论工频过电压?直接影响操作过电压的幅值持续时间长的工频电压升高仍可能危及设备的安全运行(油纸绝缘局放、绝缘子污闪、电晕等)在超高压系统中,为降低电气设备绝缘水平,不但要对工频电压升高的数值予以限制,对持续时间也给予规定(母线侧1.3pu,线路侧1.4pu,时间一般为1min)决定避雷器额定电压(灭弧电压)的重要依据(3、6、l0kV系统工频电压升高可达系统最高运行线电压的1.1倍,称为110%避雷器;35~60kV系统为100%避雷器;110、220kV 系统为80%避雷器;330kV及以上系统,分为电站型避雷器(即80%避雷器)及线路型避雷器(即90%避雷器)两种)工频过电压的幅值、持续时间与出现的机率对设备的影响及避雷器的选用应该说是非常重要的,但是现在广泛采用了不带间隙的氧化锌避雷器,由于有一定热容级,选择其额定电压时,工频过电压只是条件之一,不仅决定于工频过电压的幅值、而且决定于其持续时间,但由于我国这块持续时间与几率比较低(单相重合闸,一般不超过0.5S-1S),所以工频过电压可能已不是选择氧化锌避雷器额定电压的关健条件。

电力系统操作过电压

电力系统操作过电压
电力系统操作过电压
❖ 常见类型:
❖ 空载线路电容效应引起的电压高; ❖ 不对称短路时正常相上的工频电压升高 ❖ 甩负荷引起发电机加速而产生的电压升高
电力系统操作过电压
三、空载线路电容效应引起的工频过电压 1、线路较短时 (1)等值电路图和相量图
电力系统操作过电压
从相量图看出: 由于空载线路的电容效应,空载线路末端电压
双电源的线路中,合闸时电源容量大的一侧先 合闸,从电源容量小的一侧先分闸
电力系统操作过电压
四、不对称短路引起的工频电压升高
❖ 对于中性点不接地系统,当单相接地时,健全相的工 频电压升高约为线电压的1.1倍,因此,在选择避雷器 时,灭弧电压取110%的线电压,称为110%避雷器
❖ 对中性点经消弧线圈接地系统在过补偿时,单相接地 时健全相上电压接近线电压,因此在选择避雷器灭弧 电压时,取100%的线电压,称为100%避雷器
电力系统操作过电压
K 20U E 2cosc(o s )cosc ( osl )
当 xL0 0,0
K21U E2 co1scos1l
即空载线路末端电压恒比首端电压高,且线路越长,末 端电压越高,这种现象称为长输电线路的电容效应,又 称为费兰梯效应
电力系统操作过电压
(5)工频电压及其影响因素 a.与电源容量有关,电源容量越小工频电 压升高越严重 b.通过补偿电容电流,可削弱电容效应以 降低工频过电压
电力系统操作过电压
2.按其性质可分为三类 (1).线性谐振 (2).铁磁谐振 (3).参数谐振
电力系统操作过电压
二、铁磁谐振的基本原理
1、铁磁谐振
产生谐振条件:
L 1 C
电力系统操作过电压
2、物理过程 (1)串联铁磁谐振回路的伏安特性

什么叫做过电压?分哪几种?

什么叫做过电压?分哪几种?

什么叫做过电压?分哪几种?过电压overvoltage 过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大与1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的结果,例如:切断某一大容量负荷或向电容器组增能(无功补偿过剩导致的过电压)。

电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。

属于电力系统中的一种电磁扰动现象。

电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。

研究各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。

过电压分外过电压和内过电压两大类。

外过电压又称雷电过电压、大气过电压。

由大气中的雷云对地面放电而引起的。

分直击雷过电压和感应雷过电压两种。

雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。

直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。

雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。

雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。

直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。

感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。

因此,架空输电线路需架设避雷线和接地装置等进行防护。

通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输电线路的防雷能力。

内过电压电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。

有暂态过电压、操作过电压谐振过电压。

暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。

常见的有:①空载长线电容效应(费兰梯效应)。

在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。

过电压的概念与分类

过电压的概念与分类

过电压的概念与分类
过电压是指在电力系统中,电压超过了正常的工作范围。

这种情况可能会对设备和人员造成危害。

过电压可以分为以下几种类型:
1. 操作过电压:这是由于电路中的电感、电容和电阻相互作用产生的电压升高。

例如,开关操作、电力系统振荡、雷电等都可能产生操作过电压。

2. 暂态过电压:这是由于电力系统的非线性特性产生的电压升高。

例如,电力系统的开断、短路等都可能产生暂态过电压。

3. 操作冲击过电压:这是由于电力系统的开断或短路产生的电压升高。

这种过电压的幅值高,上升速度快,可能对设备和系统造成严重损害。

4. 雷电过电压:这是由于雷击产生的电压升高。

这种过电压的幅值非常高,可能超过设备的工作电压数倍,对设备和人员造成严重危害。

5. 工频过电压:这是由于电力系统的振荡或非正常操作产生的电压升高。

这种过电压的幅值相对较低,但持续时间长,可能对设备和系统造成慢性损害。

过电压的防治是电力系统安全运行的重要环节,需要通过合理的设计、运行和维护以及有效的保护装置来实现。

overvoltage category分类

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overvoltage category分类过电压是指电压在电网或电气设备中超过额定值或正常范围的现象。

由于过电压可能导致设备的损坏或事故,因此对过电压进行分类是非常重要的。

根据过电压的来源和性质,可以将过电压分为若干个不同的类别。

本文将会详细讨论几种常见的过电压分类。

1. 外部原因引起的过电压:外部原因包括雷击、地电压、电网故障等。

这类过电压通常是突发性的且峰值较高。

雷击是最常见的外部原因,其产生的过电压可以达到几十千伏甚至更高。

地电压通常由于信号地线与电网地线之间存在电位差而引起。

电网故障可以是上游电力系统的故障,也可以是电网中的短路、接地故障等。

2. 内部原因引起的过电压:内部原因包括电网自身和电气设备的因素。

电网自身的过电压包括正常的运行过电压和突发的故障过电压。

正常的运行过电压是由于电网运行状态的变化引起的,例如电动机的启动、停止以及其他负载的变化。

故障过电压则是由电力系统中的短路、接地故障等故障引起的,这类过电压通常是突发的且峰值很高。

电气设备因素包括设备的故障、绝缘击穿等。

这些因素也可能导致过电压的产生。

3. 意外原因引起的过电压:意外原因包括供电系统的不可靠性、错误操作、人为事故等。

供电系统的不可靠性包括电网的不稳定性、电网中的电能负荷失衡等,这些因素可能导致过电压。

错误操作和人为事故包括错误的接线、错误的操作步骤、设备的误操作等。

根据过电压的峰值和时间特性,可以进一步将过电压分为瞬变过电压和持续过电压。

1. 瞬变过电压:瞬变过电压是指过电压峰值非常高,但持续时间很短的现象。

这类过电压通常由于突发事件引起,如雷击、电网故障等。

瞬变过电压的峰值可以达到几十千伏,但持续时间通常只有几微秒至几十微秒。

2. 持续过电压:持续过电压是指过电压峰值较低,但持续时间较长的现象。

这类过电压通常由于电力系统的正常运行或设备故障引起。

持续过电压的峰值通常在几千伏以下,但持续时间可以达到几十分钟甚至更长。

关于过电压及分类你应该知道的两大类五小类

关于过电压及分类你应该知道的两大类五小类

关于过电压及分类你应该知道的两大类五小类
 电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。

过电压属于电力系统中的一种电磁扰动现象。

分为外过电压和内过电压。

 一、外过电压
 又称雷电过电压、大气过电压。

由大气中的雷云对地面放电而引起的。

雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。

 01直击雷过电压
 雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。

雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。

雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。

直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。

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常见操作过电压的种类
电力系统发生操作过电压的原因很多,一般有以下几种情况:
1、切断电感性负载而引起的操作过电压。

例如切断空载变压器、消弧线圈、电抗器和电动机等引起的过电压。

2、切断电容性负载而引起的操作过电压。

例如切断空载长线路、电缆线路或电容器组等引起的过电压。

3、合上空载线路(包括重合闸)而引起的操作过电压。

例如具有残余电压的系统在重合闸过程中,由于再次充电而引起的重合闸操作过电压。

此外,还有间歇性弧光接地、电力系统因负荷突变或系统解列、甩负荷而引起的操作过电压。

在这种情况下,通常系统以操作过电压开始,接着还会出现持续时间较长的暂态过电压。

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