绪论
第1篇 高电压绝缘与试验
第1章 气体的绝缘强度
1.1 气体放电的基本物理过程
1.2 影响气体放电电压的因素
1.3 沿面放电
复习思考题
第2章 液体和固体介质的绝缘强度
2.1 介质的极化、电导和损耗
2.2 液体介质的击穿
2.3 固体介质的击穿
2.4 绝缘介质的其他特性
复习思考题
第3章 电气设备绝缘试验
3.1 绝缘电阻及吸收比的测量
3.2 泄漏电流的测量
3.3 介质损失角正切值tanδ的测量
3.4 局部放电的测量
3.5 绝缘油的色谱分析
3.6 工频交流耐压试验
3.7 直流耐压试验
3.8 冲击高压试验
3.9 电气设备的在线检测技术
复习思考题
第2篇 电力系统过电压及其防护
第4章 线路及绕组中的波过程
4.1 无损耗单导线中的波过程
4.2 行波的折射和反射
4.3 行波通过串联电感和并联电容
4.4 行波的多次折、反射
4.5 无损耗平行多导线系统中的波过程
4.6 冲击电晕对线路波过程的影响
4.7 变压器绕组中的波过程
4.8 旋转电机绕组的波过程
复习思考题
第5章 雷电及防雷设备
5.1 雷电的电气参数
5.2 避雷针、避雷线的保护范围
5.3 管型避雷器与阀型避雷器
5.4 金属氧化物避雷器
5.5 防雷接地装置
复习思考题
第6章 输电线路的防雷保护
6.1 输电线路的感应雷过电压
6.2 输电线路的直击雷过电压和耐雷水平
6.3 输电线路的雷击跳闸率
6.4 输电线路的防雷措施
复习思考题
第7章 发电厂和变电所的防雷保护
7.1 发电厂、变电所的直击雷保护
7.2 变电所内阀型避雷器的保护作用
7.3 变电所进线段保护
7.4 变压器的防雷保护
7.5 旋转电机的防雷保护
复习思考题
第8章 电力系统稳态过电压
8.1 空载长线的电容效应
8.2 不对称短路引起的工频电压升高
8.3 谐振过电压
8.4 传递过电压
8.5 断线引起的铁磁谐振过电压
复习思考题
第9章 电力系统操作过电压
9.1 切除空载线路过电压
9.2 合空载线路过电压
9.3 切除空载变压器过电压
9.4 电弧接地过电压
复��思考题
第10章 电力系统绝缘配合
10.1 系统中性点接地方式及其对绝缘水平的
影响
10.2 绝缘配合的原则和方法
10.3 变电所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
复习思考题
附录
附录1 标准球隙放电电压表
附录2 阀式避雷器电气特性
参考文献
文摘
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随着电力系统电压等级的不断提高,各种非破坏性试验的带电试验法、非电量测试法等得到了很快发展。对于综合判断设备的绝缘状况、及时发现绝缘缺陷是极为有利的,可以提高综合判断的可靠性。
3.1 绝缘电阻及吸收比的测量
*简单而常用的是绝缘电阻的测量,即测量被试品的绝缘电阻。
3.1.1 吸收比的测量
当直流电压加在电介质上时,通过它的电流可包含3部分:纯电容电流、吸收电流和泄漏电流。其中,纯电容电流衰减很快,吸收电流衰减较慢,与介质的有损极化有关,泄漏电流与时间无关,与之相对应的介质电阻就是绝缘电阻。
对单一的介质,在直流电压作用下,电流很快达到稳定,所以测量这类绝缘体的绝缘电阻时,也很快地达到稳定值。
高压工程上用的绝缘,有很多是多层绝缘(如变压器、电缆、电机等)。多层绝缘介质在直流电压作用下,有前述的吸收现象,即电流随加压时间延长而逐渐减小,*后趋于一恒定值(泄漏电流)。因此,多层绝缘介质的绝缘电阻,也将随时间变化而变化,随时间而变化的关系可作为判断绝缘状态的依据。对于大电容量设备,这一现象更为明显。当设备绝缘状况良好时,吸收过程进行得慢,泄漏电流小,绝缘电阻大;绝缘受潮严重,或有集中性的导电通道时,吸收过程快,泄漏电流大,绝缘电阻小。因此,可根据的绝缘电阻的变化情况来判断绝缘的状况。为方便计算,在试品上加一定电压,绝缘电阻与电流成反比,用绝缘电阻来判断设备绝缘状况;为反映电流的变化,用吸收比反映吸收过程。吸收比K是加压60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻的比值,它与设备尺寸无关,可有利于反映绝缘状态。当绝缘受潮严重或有集中性的导电通道时,K接近于1。例如,对于干燥的发电机定子绕组,在10—30℃时吸收比远大于1.3;若受潮严重,则绝缘电阻值显著降低,吸收电流衰减迅速,使R60与R15的比值大大下降,K≈1。如K<1.3,则可判断绝缘可能受潮。对大电容量的设备,还可采用10min和1min时的绝缘电阻之比,即R10/R1。