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输电线路的感应过电压 1 、雷击线路附近大地时

输电线路的感应过电压 1 、雷击线路附近大地时. 静电感应 电磁感应. 感应过电压 - 静电感应分量. 在雷电放电的先导阶段(假设为负先导),线路处于雷云及先导通道与大地构成的电场之中。由于静电感应,最靠近先导通道的一段导线上感应形成束缚电荷 主放电开始以后,先导通道中的负电荷自下而上被迅速中和。相应电场迅速减弱,使导线上的正束缚电荷迅速释放,形成电压波向两侧传播 由于主放电的平均速度很快,导线上的束缚电荷的释放过程也很快,所以形成的电压波 u = iZ 幅值可能很高。这种过电压就是感应过电压的静电分量. 感应过电压 - 电磁感应分量.

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输电线路的感应过电压 1 、雷击线路附近大地时

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  1. 输电线路的感应过电压1、雷击线路附近大地时输电线路的感应过电压1、雷击线路附近大地时 • 静电感应 • 电磁感应

  2. 感应过电压-静电感应分量 • 在雷电放电的先导阶段(假设为负先导),线路处于雷云及先导通道与大地构成的电场之中。由于静电感应,最靠近先导通道的一段导线上感应形成束缚电荷 • 主放电开始以后,先导通道中的负电荷自下而上被迅速中和。相应电场迅速减弱,使导线上的正束缚电荷迅速释放,形成电压波向两侧传播 • 由于主放电的平均速度很快,导线上的束缚电荷的释放过程也很快,所以形成的电压波u=iZ幅值可能很高。这种过电压就是感应过电压的静电分量

  3. 感应过电压-电磁感应分量 在主放电过程中,伴随着雷电流冲击波,在放电通道周围空间出现甚强的脉冲磁场,其中一部分磁力线穿过导线-大地回路,产生感应电势,这种过电压为感应过电压的电磁分量

  4. 感应过电压计算 • 无避雷线时感应过电压为 导线越高,感应过电压越高。 一般Ug « 500kV,在110kV线路上不引起闪络。

  5. 避雷线对感应过电压的屏蔽作用 1)避雷线不接地时: 2)避雷线接地时: • 实际上,避雷线与大地连接保持地电位,电位为0,可以假设为避雷线上再叠加了-Ugb的感应电压 • -Ugb在导线上耦合电压为-KUgb • 导线上的实际感应电压 即避雷线的屏蔽效应使导线上的感应电荷减少,感应电压降低了(1-K)倍

  6. 2、雷击塔顶时的感应过电压(S<65m) • 雷击塔顶时迅速向上发展的主放电引起周围空间电磁场的突然变化,会在导线上感应出与雷电流极性相反的电压,以静电感应分量为主 • 无避雷线时: • 有避雷线时,导线上的感应过电压 由于屏蔽效应,感应电压降低了(1-K)倍

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