电力系统绝缘配合
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根据两级配合的原则,确定电气设备绝缘水平的基 础是避雷器的保护水平,它就是避雷器上可能出现 的最大电压,如果再考虑设备安装点与避雷器间的 电气距离所引起的电压差值、绝缘老化所引起的电 气强度下降、避雷器保护性能在运行中逐渐劣化、 冲击电压下击穿电压的分散性、必要的安全裕度等 因素而在保护水平上再乘以一个配合系数,即可得 出应有的绝缘水平。
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2、雷电过电压 实际作用到绝缘上的雷电过电压幅值取决于阀式避雷 器的保护水平。由于阀式避雷器的灭弧电压是按最大 长期工作电压选定的,因而有效接地系统中所用避雷 器的灭弧电压约比同一电压等级、中性点为非有效接 地系统中的避雷器低20%左右。 3、内部过电压 在有效接地系统中,内部过电压是在相电压的基础上 产生和发展的,而在非有效接地系统中,则有可能在 线电压的基础上发生和发展,因而前者要比后者低20 %~30%左右。
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电力系统绝缘配合大致可分为以下三个阶段:
(一)多级配合(1940以前)
采用多级配合的原则是:价格越昂贵、修复越困难、 损坏后果越严重的绝缘结构,其绝缘水平应越高。
采用多级配合是由于当时所用的避雷器保护性能不 够稳定和完善,因而不能把它的保护特性作为绝缘 配合的基础。
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结论:中性点有效接地系统的绝缘水平可比非有效接 地系统低20%左右。
但降低绝缘水平的经济效益大小与系统的电压等级有 很大的关系: 在110kV及以上的系统中,绝缘费用在总建设费用 中所占比重较大,因而采用有效接地方式以降低系统 绝缘水平在经济上好处很大。 在66kV及以下的系统中,绝缘费用所占比重不大, 降低绝缘水平在经济上的好处不明显,因而供电可靠 性上升为首要考虑因素,所以一般均采用中性点非有 效接地方式。
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第二节 中性点接地方式对绝缘水平的影响
从最大长期工作电压、雷电过电压和内部过电压 三个方面来分析中性点接地方式对绝缘水平的影 响
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1、最大长期工作电压
在非有效接地系统中,由于单相接地故障时并不需要 立即跳闸,而可以继续带故障运行一段时间,这时健 全相上的工作电压升高到线电压,再考虑最大工作电 压可比额定电压 U n 高10%~15%,可见其最大长期工 Un 。 作电压为(1.1~1.15) 在有效接地系统中,最大长期工作电压仅为 U (1.1~1.15) 3
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小 结
电力系统绝缘配合的根本任务是:正确处理过电压和 绝缘这一对矛盾,以达到优质、安全、经济供电的目的 。 绝缘配合的核心问题是确定各种电气设备的绝缘水平 ,它是绝缘设计的首要前提,往往以各种耐压试验所用 的试验电压值来表示。 以两级配合为基本原则的惯用法至今仍在广泛应用。 随着输电电压的提高,绝缘配合统计法的经济效益越 来越显著。 (本节完)
绝缘配合的核心问题是确定各种电气设备的绝缘水 平,它是绝缘设计的首要前提,往往以各种耐压试 验所用的试验电压值来表示。
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电力系统中绝缘配合的例子: 1、架空线路与变电所之间的绝缘配合
2、同杆架设的双回线路之间的绝缘配合
3、电气设备内绝缘与外绝缘之间的绝缘配合 4、各种外绝缘之间的绝缘配合 5、各种保护装置之间的绝缘配合 6、被保护绝缘与保护装置之间的绝缘配合
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但是,6~35kV配电网往往发展很快,采用电缆的比 重也不断增加,且运行方式经常变化,给消弧线圈的 调谐带来困难,并易引发多相短路。故近年来有些以 电缆网络为主的6~10kV大城市或大型企业配电网不 再象过去那样一律采用中性点非有效接地的方式,有 一部分改用了中性点经低值或中值电阻接地的方式, 它们属于有效接地系统,发生单相接地故障时立即跳 闸。
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第三节 绝缘配合惯用法
雷电过电压下的绝缘配合 操作过电压下的绝缘配合
工频绝缘水平的确定
长时间工频高压试验
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到目前为止,惯用法仍是采用得最广泛的绝缘配 合方法,除了在330kV及以上的超高压线路绝缘的 设计中采用统计法以外,其他情况下主要采用的 仍均为惯用法。
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由于220kV(其最大工作电压为252kV)及以下 电压等级和220kV以上电压等级电力系统在过电 压保护措施、绝缘耐压试验项目、最大工作电压 倍数、绝缘裕度取值等方面都存在差异,所以在 作绝缘配合时,可分为以下两个电压范围(以系 统的最大工作电压U m 来表示):
但是采用多级配合必然会把设备内绝缘水平抬得很 高,这是特别不利的。
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(二)两级配合(惯用法) 从二十世纪40年代后期开始,越来越多的国家逐渐摒 弃多级配合的概念而转为采用两级配合的原则,即以 阀式避雷器的保护特性作为绝缘配合的基础,将它的 保护水平乘上一个综合考虑各种影响因素和必要裕度 的系数,就能确定绝缘应有的耐压水平。 (三)绝缘配合统计法 “统计法”:规定出某一可以接受的绝缘故障率,容 许冒一定的风险。 用统计的观点及方法来处理绝缘配合问题,以获得优 化的总经济指标。
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小 结
在110kV及以上的系统中,采用有效接地方式以降低 系统绝缘水平在经济上好处很大;在66kV及以下的系 统中,供电可靠性上升为首要考虑因素,一般均采用 中性点非有效接地方式。 随着6~35kV配电网的迅速发展,以电缆网络为主的 6~10kV大城市或大型企业配电网有一部分改用了中 性点经低值或中值电阻接地的方式,它们属于有效接 地系统。 (本节完)
第一节 绝缘配合基本概念
绝缘配合的根本任务和核心问题 电力系统中绝缘配合的例子
电力系统绝缘配合的发展过程
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电力系统绝缘配合的根本任务是:正Fra Baidu bibliotek处理过电压和 绝缘这一对矛盾,以达到优质、安全、经济供电的目 的。
就绝缘配合算经济帐时,应该全面考虑投资费用、 运行维护费用和事故损失等三个方面,以求优化总 的经济指标。
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2、雷电过电压 实际作用到绝缘上的雷电过电压幅值取决于阀式避雷 器的保护水平。由于阀式避雷器的灭弧电压是按最大 长期工作电压选定的,因而有效接地系统中所用避雷 器的灭弧电压约比同一电压等级、中性点为非有效接 地系统中的避雷器低20%左右。 3、内部过电压 在有效接地系统中,内部过电压是在相电压的基础上 产生和发展的,而在非有效接地系统中,则有可能在 线电压的基础上发生和发展,因而前者要比后者低20 %~30%左右。
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电力系统绝缘配合大致可分为以下三个阶段:
(一)多级配合(1940以前)
采用多级配合的原则是:价格越昂贵、修复越困难、 损坏后果越严重的绝缘结构,其绝缘水平应越高。
采用多级配合是由于当时所用的避雷器保护性能不 够稳定和完善,因而不能把它的保护特性作为绝缘 配合的基础。
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结论:中性点有效接地系统的绝缘水平可比非有效接 地系统低20%左右。
但降低绝缘水平的经济效益大小与系统的电压等级有 很大的关系: 在110kV及以上的系统中,绝缘费用在总建设费用 中所占比重较大,因而采用有效接地方式以降低系统 绝缘水平在经济上好处很大。 在66kV及以下的系统中,绝缘费用所占比重不大, 降低绝缘水平在经济上的好处不明显,因而供电可靠 性上升为首要考虑因素,所以一般均采用中性点非有 效接地方式。
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第二节 中性点接地方式对绝缘水平的影响
从最大长期工作电压、雷电过电压和内部过电压 三个方面来分析中性点接地方式对绝缘水平的影 响
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1、最大长期工作电压
在非有效接地系统中,由于单相接地故障时并不需要 立即跳闸,而可以继续带故障运行一段时间,这时健 全相上的工作电压升高到线电压,再考虑最大工作电 压可比额定电压 U n 高10%~15%,可见其最大长期工 Un 。 作电压为(1.1~1.15) 在有效接地系统中,最大长期工作电压仅为 U (1.1~1.15) 3
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电力系统绝缘配合的根本任务是:正确处理过电压和 绝缘这一对矛盾,以达到优质、安全、经济供电的目的 。 绝缘配合的核心问题是确定各种电气设备的绝缘水平 ,它是绝缘设计的首要前提,往往以各种耐压试验所用 的试验电压值来表示。 以两级配合为基本原则的惯用法至今仍在广泛应用。 随着输电电压的提高,绝缘配合统计法的经济效益越 来越显著。 (本节完)
绝缘配合的核心问题是确定各种电气设备的绝缘水 平,它是绝缘设计的首要前提,往往以各种耐压试 验所用的试验电压值来表示。
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电力系统中绝缘配合的例子: 1、架空线路与变电所之间的绝缘配合
2、同杆架设的双回线路之间的绝缘配合
3、电气设备内绝缘与外绝缘之间的绝缘配合 4、各种外绝缘之间的绝缘配合 5、各种保护装置之间的绝缘配合 6、被保护绝缘与保护装置之间的绝缘配合
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但是,6~35kV配电网往往发展很快,采用电缆的比 重也不断增加,且运行方式经常变化,给消弧线圈的 调谐带来困难,并易引发多相短路。故近年来有些以 电缆网络为主的6~10kV大城市或大型企业配电网不 再象过去那样一律采用中性点非有效接地的方式,有 一部分改用了中性点经低值或中值电阻接地的方式, 它们属于有效接地系统,发生单相接地故障时立即跳 闸。
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第三节 绝缘配合惯用法
雷电过电压下的绝缘配合 操作过电压下的绝缘配合
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到目前为止,惯用法仍是采用得最广泛的绝缘配 合方法,除了在330kV及以上的超高压线路绝缘的 设计中采用统计法以外,其他情况下主要采用的 仍均为惯用法。
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由于220kV(其最大工作电压为252kV)及以下 电压等级和220kV以上电压等级电力系统在过电 压保护措施、绝缘耐压试验项目、最大工作电压 倍数、绝缘裕度取值等方面都存在差异,所以在 作绝缘配合时,可分为以下两个电压范围(以系 统的最大工作电压U m 来表示):
但是采用多级配合必然会把设备内绝缘水平抬得很 高,这是特别不利的。
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(二)两级配合(惯用法) 从二十世纪40年代后期开始,越来越多的国家逐渐摒 弃多级配合的概念而转为采用两级配合的原则,即以 阀式避雷器的保护特性作为绝缘配合的基础,将它的 保护水平乘上一个综合考虑各种影响因素和必要裕度 的系数,就能确定绝缘应有的耐压水平。 (三)绝缘配合统计法 “统计法”:规定出某一可以接受的绝缘故障率,容 许冒一定的风险。 用统计的观点及方法来处理绝缘配合问题,以获得优 化的总经济指标。
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在110kV及以上的系统中,采用有效接地方式以降低 系统绝缘水平在经济上好处很大;在66kV及以下的系 统中,供电可靠性上升为首要考虑因素,一般均采用 中性点非有效接地方式。 随着6~35kV配电网的迅速发展,以电缆网络为主的 6~10kV大城市或大型企业配电网有一部分改用了中 性点经低值或中值电阻接地的方式,它们属于有效接 地系统。 (本节完)
第一节 绝缘配合基本概念
绝缘配合的根本任务和核心问题 电力系统中绝缘配合的例子
电力系统绝缘配合的发展过程
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电力系统绝缘配合的根本任务是:正Fra Baidu bibliotek处理过电压和 绝缘这一对矛盾,以达到优质、安全、经济供电的目 的。
就绝缘配合算经济帐时,应该全面考虑投资费用、 运行维护费用和事故损失等三个方面,以求优化总 的经济指标。