哈工大高电压技术 智能电网知识普及(简化版)PPT课件
• 用户可以控制调温器的设置,在离开家时命令提高空调的温 度,回到家时再恢复到一个比较舒适的低温。
• 你也可以发电,卖给国家电网。分布式能源 • 当汽车电池价格低时,可用来存储电能,高时卖回给电网。
3
电网为什么要智能?
• 新能源
风能和太阳能为主的清 洁能源有其弱点,那就是 稳定性差,不如燃煤和燃 油机组似的可以保证稳发 和饱发。如在夜晚和阴天 太阳能就不能保证供发电 能,而风能更是转速时有 时无,时快时慢。
11
电网发展面临的形势
(2)能源资源与生产力布局呈逆向分布 • 我国能源消费主要集中在东中部经济发达地区。随着未来
能源开发重心进一步向西部和北部地区转移,这种逆向分 布趋势将更加明显。 • 能源资源的分布特点决定了我国基地式的能源开发格局。 总体来看,位于西部和北部的大煤电基地、西南大水电基 地与东部负荷中心的距离一般为800-3000 公里,基地电 力外送规模大、距离远。因此,依托先进的特高压输电技 术,建设电力“高速公路”,实现大型能源基地的大规模 电力外送,构建我国现代化能源运输体系。
2005 年下降40%-45%。
8
电网发展面临的形势
• 二、气候变化和低碳经济 2、发展低碳经济正在成为世界潮流。 • 发展低碳经济成为实现全球减排目标、促进经济复苏和可
持续发展的重要途径,美国、欧盟和日本在其经济刺激计 划中,都将低碳领域作为投资的重点。主要发达国家凭借 低碳领域的技术和制度创新优势,加紧实施低碳经济发展 战略,构筑世界新一轮产业和技术竞争新格局。能源行业 是温室气体排放的主要来源。 • 据统计,2007年我国能源行业二氧化碳排放占全国总排放 量的比重接近90%。发展低碳经济的核心是要建立高能效、 低能耗、低排放的发展模式,提高能源开发、生产、输送、 转化和利用过程中的效率并且减少能源消耗,降低单位 GDP 的能源消耗,减少二氧化碳排放。
2
智能电网的美好图景
• 电价不再一成不变,它会根据一天中不同时段来自动定价。 (用电高峰,电价自动上扬。不在高峰期洗衣服、熨衣服。)
• 以前只是电力系统读取用户的电表,现在用户也可看到整个 城市的用电情况,从而为自己的用电进行规划 。互动性
• 再也不用担心停电怎么办了,因为智能电网可以在最短的时 间内实现自动恢复,在公用事业人员修理之前,保证供电的 连续性。自愈性
10
电网发展面临的形势
• 三、能源资源分布与清洁能源发展 • 1、能源资源分布的要求: (1)我国能源资源存在两个先天性的不足。 • 一是“富煤缺油少气”,即优质化石能源(石油、天然气)
资源相对不足。在我国矿物能源资源探明储量中,96%是 煤炭,油气资源仅占总量的4%左右。 • 二是能源资源分布极不均匀,煤炭主要集中在能源需求量 相对较小的西北部地区,而对于占世界技术可开发资源量 第一位的水能资源,70%集中在远离负荷中心的西南地区。 能源资源的这种分布状况使得我国能源供应的成本较高。
现在智能电网概念中 就提出了解决的办法来, 这就意味着太阳能和风能 的大发展的时期的到来。
4
电网为什么要智能?
• 节约
2008 年 全 国 社 会 用 电 总 量 近 35000 亿 千 瓦时,如果实现智能电网的转型,相当于每年 可以节省其中5%~10%左右的电力资源。折合 2000亿元人民币。
案例:深圳市
7
电网发展面临的形势
• 二、气候变化和低碳经济
1、全球气候变化的要求
• 为了共同应对全球气候变化问题,1992 年联合国环境与发 展大会通过《气候变化框架公约》,要求世界各国控制温室 气体排放。1997 年通过的《京都议定书》第一次为发达国 家单方面制定了量化减排目标。2009 年底的哥本哈根会议 推进全球碳减排。智源自电网(知识扩展)1
• 全世界都在关注智能电网,因为:它是新的经济 增长点、新能源利用的关键、节约能源的重要举 措。总之,它将引发能源革命。
• 智能电网在美国发展得相对成熟。波尔德市是世 界上首个智能电网城市。2008年完成了一期工程 建设。
• 中国式智能电网的规划—坚强智能电网—也即特 高压电网,专家对此规划褒贬不一。但已于2009 年启动。
用电需求将达到7.7 万亿千瓦时,发电装机将在2008 年基 础上翻一番,达到16 亿千瓦左右。即使如此,我国2020 年人均用电量也仅相当于经济合作组织国家2007 年水平的 一半,电力工业发展的任务还相当艰巨。 • 当前,我国电网发展总体滞后,城市和农村供电水平不高, 资源优化配置和抵御严重自然灾害的能力不强。 • 为满足未来快速增长的能源电力消费需求,必须加快各级 电网建设,构筑结构合理、能力强大、运行灵活的电网系 统,实现安全、可靠和经济高效的电力供应,促进电力行 业的协调可持续发展。
• 我国是世界温室气体排放大国,我国面临巨大的减排压力。
据相关资料表明,目前我国的二氧化碳排放量已高居世界第
二位,仅次于美国。作为一个负责任的发展中国家,我国政
府对气候变化问题给予了高度重视,2009 年11 月26 日,我
国政府在哥本哈根会议前夕正式宣布自主控制温室气体排放
的行动目标:到2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比
5
节约案例:深圳市
800 700 600 500 400 300 200 100
0 用电高峰 用电低谷
单位:万千瓦
减少40万千瓦高峰期负荷
供电数值
少建一个40万千瓦装机容 量的电厂
少 建 一 个 500 千 伏 安 的 变 电站
节省五六亿元人民币
智能电网,可以节省很多钱…
6
电网发展面临的形势
一、经济社会发展提出新要求: • 根据全面建设小康社会的奋斗目标,预计到2020年,我国
9
电网发展面临的形势
• 二、气候变化和低碳经济 • 电力是清洁、使用方便的能源,在能源工业中占有极为
重要的地位,是国家进步和繁荣不可缺少的动力。电网 作为电力输送和消纳的唯一载体,是现代经济发展和社 会进步的重要基础和保障。电网作为能源战略布局的重 要内容、能源产业链的重要环节和国家综合运输体系的 重要组成部分,是低碳能源开发利用的重要载体,是支 撑低碳经济发展的基础设施和重要平台,将在推动低碳 经济发展中发挥关键性作用。
• 你也可以发电,卖给国家电网。分布式能源 • 当汽车电池价格低时,可用来存储电能,高时卖回给电网。
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电网为什么要智能?
• 新能源
风能和太阳能为主的清 洁能源有其弱点,那就是 稳定性差,不如燃煤和燃 油机组似的可以保证稳发 和饱发。如在夜晚和阴天 太阳能就不能保证供发电 能,而风能更是转速时有 时无,时快时慢。
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电网发展面临的形势
(2)能源资源与生产力布局呈逆向分布 • 我国能源消费主要集中在东中部经济发达地区。随着未来
能源开发重心进一步向西部和北部地区转移,这种逆向分 布趋势将更加明显。 • 能源资源的分布特点决定了我国基地式的能源开发格局。 总体来看,位于西部和北部的大煤电基地、西南大水电基 地与东部负荷中心的距离一般为800-3000 公里,基地电 力外送规模大、距离远。因此,依托先进的特高压输电技 术,建设电力“高速公路”,实现大型能源基地的大规模 电力外送,构建我国现代化能源运输体系。
2005 年下降40%-45%。
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电网发展面临的形势
• 二、气候变化和低碳经济 2、发展低碳经济正在成为世界潮流。 • 发展低碳经济成为实现全球减排目标、促进经济复苏和可
持续发展的重要途径,美国、欧盟和日本在其经济刺激计 划中,都将低碳领域作为投资的重点。主要发达国家凭借 低碳领域的技术和制度创新优势,加紧实施低碳经济发展 战略,构筑世界新一轮产业和技术竞争新格局。能源行业 是温室气体排放的主要来源。 • 据统计,2007年我国能源行业二氧化碳排放占全国总排放 量的比重接近90%。发展低碳经济的核心是要建立高能效、 低能耗、低排放的发展模式,提高能源开发、生产、输送、 转化和利用过程中的效率并且减少能源消耗,降低单位 GDP 的能源消耗,减少二氧化碳排放。
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智能电网的美好图景
• 电价不再一成不变,它会根据一天中不同时段来自动定价。 (用电高峰,电价自动上扬。不在高峰期洗衣服、熨衣服。)
• 以前只是电力系统读取用户的电表,现在用户也可看到整个 城市的用电情况,从而为自己的用电进行规划 。互动性
• 再也不用担心停电怎么办了,因为智能电网可以在最短的时 间内实现自动恢复,在公用事业人员修理之前,保证供电的 连续性。自愈性
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电网发展面临的形势
• 三、能源资源分布与清洁能源发展 • 1、能源资源分布的要求: (1)我国能源资源存在两个先天性的不足。 • 一是“富煤缺油少气”,即优质化石能源(石油、天然气)
资源相对不足。在我国矿物能源资源探明储量中,96%是 煤炭,油气资源仅占总量的4%左右。 • 二是能源资源分布极不均匀,煤炭主要集中在能源需求量 相对较小的西北部地区,而对于占世界技术可开发资源量 第一位的水能资源,70%集中在远离负荷中心的西南地区。 能源资源的这种分布状况使得我国能源供应的成本较高。
现在智能电网概念中 就提出了解决的办法来, 这就意味着太阳能和风能 的大发展的时期的到来。
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电网为什么要智能?
• 节约
2008 年 全 国 社 会 用 电 总 量 近 35000 亿 千 瓦时,如果实现智能电网的转型,相当于每年 可以节省其中5%~10%左右的电力资源。折合 2000亿元人民币。
案例:深圳市
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电网发展面临的形势
• 二、气候变化和低碳经济
1、全球气候变化的要求
• 为了共同应对全球气候变化问题,1992 年联合国环境与发 展大会通过《气候变化框架公约》,要求世界各国控制温室 气体排放。1997 年通过的《京都议定书》第一次为发达国 家单方面制定了量化减排目标。2009 年底的哥本哈根会议 推进全球碳减排。智源自电网(知识扩展)1
• 全世界都在关注智能电网,因为:它是新的经济 增长点、新能源利用的关键、节约能源的重要举 措。总之,它将引发能源革命。
• 智能电网在美国发展得相对成熟。波尔德市是世 界上首个智能电网城市。2008年完成了一期工程 建设。
• 中国式智能电网的规划—坚强智能电网—也即特 高压电网,专家对此规划褒贬不一。但已于2009 年启动。
用电需求将达到7.7 万亿千瓦时,发电装机将在2008 年基 础上翻一番,达到16 亿千瓦左右。即使如此,我国2020 年人均用电量也仅相当于经济合作组织国家2007 年水平的 一半,电力工业发展的任务还相当艰巨。 • 当前,我国电网发展总体滞后,城市和农村供电水平不高, 资源优化配置和抵御严重自然灾害的能力不强。 • 为满足未来快速增长的能源电力消费需求,必须加快各级 电网建设,构筑结构合理、能力强大、运行灵活的电网系 统,实现安全、可靠和经济高效的电力供应,促进电力行 业的协调可持续发展。
• 我国是世界温室气体排放大国,我国面临巨大的减排压力。
据相关资料表明,目前我国的二氧化碳排放量已高居世界第
二位,仅次于美国。作为一个负责任的发展中国家,我国政
府对气候变化问题给予了高度重视,2009 年11 月26 日,我
国政府在哥本哈根会议前夕正式宣布自主控制温室气体排放
的行动目标:到2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比
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节约案例:深圳市
800 700 600 500 400 300 200 100
0 用电高峰 用电低谷
单位:万千瓦
减少40万千瓦高峰期负荷
供电数值
少建一个40万千瓦装机容 量的电厂
少 建 一 个 500 千 伏 安 的 变 电站
节省五六亿元人民币
智能电网,可以节省很多钱…
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电网发展面临的形势
一、经济社会发展提出新要求: • 根据全面建设小康社会的奋斗目标,预计到2020年,我国
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电网发展面临的形势
• 二、气候变化和低碳经济 • 电力是清洁、使用方便的能源,在能源工业中占有极为
重要的地位,是国家进步和繁荣不可缺少的动力。电网 作为电力输送和消纳的唯一载体,是现代经济发展和社 会进步的重要基础和保障。电网作为能源战略布局的重 要内容、能源产业链的重要环节和国家综合运输体系的 重要组成部分,是低碳能源开发利用的重要载体,是支 撑低碳经济发展的基础设施和重要平台,将在推动低碳 经济发展中发挥关键性作用。
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高电压技术前言及PPT课件
ν:光的频率
-
15
热游离 气体在热状态下引起的游离过程称为热游离
产生热游离的条件:
3 2
KT
Wi
K:波茨曼常数
T:绝对温度
-
16
金属表面游离
电子从金属电极表面逸出来的过程 称为表面游离
-
17
(4)去游离 a.扩散 带电质点从高浓度区域向低浓度区域运动. b.复合 正离子与负离子相遇而互相中和还原成中性原子 c.附着效应 电子与原子碰撞时,电子附着原子形成负离子
自持放电条件可表达为:
(eS 1)1
-
23
(5)巴申定律 a.表达式:
UF f(PS)
P:气体压力 S:极间距离
-
24
b.均匀电场中几种气体的击穿电压与ps的关系
-
25
2.流注理论 (1).在ps乘积较大时,用汤逊理论无法解释的几种现象 a.击穿过程所需时间,实测值比理论值小10--100倍
负捧-----正板 低
间隙击穿电压
低
高
-
33
四.雷电冲击电压下气隙的击穿特性
1.标准波形
-
34
几个参数
波头时间T1:T1=(1.2 30%)μs 波长时间T2: T2=(50 20%) μs
标准波形通常用符号 1.2/50s 表示
-
35
2.放电时延 (1).间隙击穿要满足二个条件
a.一定的电压幅值 b.一定的电压作用时间
-
11
变压器相间绝 缘以气体作为绝 缘材料
-
12
2.带电质点的产生与消失
(1) 激发 原子在外界因素作用下,其电子跃迁到能量较高的状态
(2)游离 原子在外界因素作用下,使其一个或几个电子脱离原
高电压技术课件ppt
总结词
高电压技术经历了多个阶段,从最初的直流输 电到现代的特高压交流输电,其技术水平和应用范围 不断得到提升和拓展。未来,随着新能源、智能电网 等领域的快速发展,高电压技术将继续向更高电压等 级、更远距离输电、更高效节能等方向发展。同时, 随着科技的不断进步,高电压技术还将与其他领域的 技术进行交叉融合,产生更多的创新应用。
应急预案制定
制定详细的高电压安全事故应急预案,明确应急组织、救援程序 和救援措施。
应急演练和培训
定期进行应急演练和培训,提高工作人员应对高电压安全事故的能 力和意识。
及时救援和处理
一旦发生高电压安全事故,应迅速启动应急预案,采取有效措施进 行救援和处理,以减少人员伤亡和财产损失。
06 实践案例分析
高电压设备的绝缘测试与维护
绝缘测试
为了确保高电压设备的安全运行,必 须定期进行绝缘测试。常见的绝缘测 试方法包括耐压测试、介质损耗测试 、局部放电测试等。
维护与检修
高电压设备的运行过程中,应定期进 行维护和检修,及时发现和处理设备 存在的隐患和缺陷,保证设备的正常 运行。
高电压的电磁场与电磁屏蔽
高电压技术在电力系统中的作用
总结词
高电压技术在电力系统中的作用
详细描述
高电压技术在电力系统中扮演着至关重要的角色。通过高压输电,可以大幅度提高输电效率,降低线损,减少能 源浪费。同时,高电压也是电力系统稳定运行的重要保障,能够有效地解决电力供需矛盾,保障电力系统的安全 稳定运行。
高电压技术的发展历程与趋势
某地区高电压输电线路的设计与优化
总结词
考虑地理环境、气象条件、线路长度等 因素,采用先进的输电技术,优化设计 高电压输电线路。
VS
详细描述
高电压技术课件优秀PPT完整PPT
Z
arctg XS Z
cos K02 cos('l )
电源容量越小,过电压越大,因此在计算工频过电压时, 应计及系统可能出现的最小运行方式,即XS 可能的最大值。
Ø 不对称短路引起的工频电压升高(A相短路为例)
UB
(a2
1)Z0 Z0
(a2 a)Z2 Z1 Z2
EA
UC
(a 1)Z0 (a2 a)Z2 Z0 Z1 Z2
Xs U1
1
l
•
U2
2
若线路末端开路,即:I2 0
可得线路首末端电压关系为
U 2U 1/cosl
Z:线路波阻抗,约300
相位系数 L0C0
0.060/km
1 4 波长谐振:线路末端电压将趋于无穷大
'l 2 l2w15k0m 0
f3160/5 060k0m 0
电源的容量的影响: 1、无限大容量(Xs=0) 2、有限大容量(Xs>0)加剧电容效应
中性点经消弧线圈接地的35 ~ 60kV系统:在过补偿状态运行时,X0 为很大的正值,单相接地时健全相电压接近线电压。
中性点经消弧线圈接地的35 ~ 60kV系统:在过补偿状态运行时,X0 为很大的正值,单相接地时健全相电压接近线电压。
12.
线性谐振条件是等值回路中的自振频率等于或接近电源频率。
采用良导体地线降低输电线路的零序阻抗
Ø 操作过电压与工频电压升高是同时发生的,因此工频电 压的升高直接影响操作过电压的幅值。
Ø 工频电压升高持续时间长,对设备绝缘及其运行性能有 重大影响。例如,可导致油纸绝缘内部游离,污秽绝缘子的 闪络、铁芯的过热、电晕等。
12.1.2 工频电压升高的原因
Ø 空载长线的电容效应
arctg XS Z
cos K02 cos('l )
电源容量越小,过电压越大,因此在计算工频过电压时, 应计及系统可能出现的最小运行方式,即XS 可能的最大值。
Ø 不对称短路引起的工频电压升高(A相短路为例)
UB
(a2
1)Z0 Z0
(a2 a)Z2 Z1 Z2
EA
UC
(a 1)Z0 (a2 a)Z2 Z0 Z1 Z2
Xs U1
1
l
•
U2
2
若线路末端开路,即:I2 0
可得线路首末端电压关系为
U 2U 1/cosl
Z:线路波阻抗,约300
相位系数 L0C0
0.060/km
1 4 波长谐振:线路末端电压将趋于无穷大
'l 2 l2w15k0m 0
f3160/5 060k0m 0
电源的容量的影响: 1、无限大容量(Xs=0) 2、有限大容量(Xs>0)加剧电容效应
中性点经消弧线圈接地的35 ~ 60kV系统:在过补偿状态运行时,X0 为很大的正值,单相接地时健全相电压接近线电压。
中性点经消弧线圈接地的35 ~ 60kV系统:在过补偿状态运行时,X0 为很大的正值,单相接地时健全相电压接近线电压。
12.
线性谐振条件是等值回路中的自振频率等于或接近电源频率。
采用良导体地线降低输电线路的零序阻抗
Ø 操作过电压与工频电压升高是同时发生的,因此工频电 压的升高直接影响操作过电压的幅值。
Ø 工频电压升高持续时间长,对设备绝缘及其运行性能有 重大影响。例如,可导致油纸绝缘内部游离,污秽绝缘子的 闪络、铁芯的过热、电晕等。
12.1.2 工频电压升高的原因
Ø 空载长线的电容效应
高电压技术第一章课件.ppt
• 这些电离强度和发 展速度远大于初始
电子崩的二次电子
崩不断汇入初崩通
道的过程称为流注。
流注条件
• 流注的特点是电离强度很大和传播速度很快, 出现流注后,放电便获得独立继续发展的能 力,而不再依赖外界电离因子的作用,可见 这时出现流注的条件也就是自持放电的条件。
• 流注时初崩头部的空间电荷必须达到某一个临界 值。对均匀电场来说,自持放电条件为:
n
n0
e
dx
0
n n0ed
• 途中新增加的电子数或正离子数应为:
n na n0 n0 (ed 1)
• 将等号两侧乘以电子的电荷qe ,即得 电流关系式::
I I0ed I0 n0qe
一旦除去外界电离因子?
(三)自持放电与非自持放电
在I-U曲线的BC段 一旦去除外电离因素,
气隙中电流将消失。 外施电压小于U0时 的放电是 非自持放 电。
• 复合可能发生在电子和正离子之间,称 为电子复合,其结果是产生一个中性分 子;
• 复合也可能发生在正离子和负离子之间, 称为离子复合,其结果是产生两个中性 分子。
气体放电的基本理论
• 汤逊理论 • 流注理论 • 巴申定律
一 汤逊气体放电理论
1. 电子崩
• 电子崩的形成过程 • 碰撞电离和电子崩引起的电流 • 碰撞电离系数
一、带电粒子在气体中的运动
(一)自由行程长度
气体中存在电场时, 粒子进行 热运动和 沿电场定向运动
• 各种粒子在气体中运动时 不断地互相碰撞,任一粒 子在1cm的行程中所遭遇 的碰撞次数与气体分子的 半径和密度有关。
• 单位行程中的碰撞次数Z 的倒数λ
–即为该粒子的平均自由行 程长度。
二、带电粒子的产生
电子崩的二次电子
崩不断汇入初崩通
道的过程称为流注。
流注条件
• 流注的特点是电离强度很大和传播速度很快, 出现流注后,放电便获得独立继续发展的能 力,而不再依赖外界电离因子的作用,可见 这时出现流注的条件也就是自持放电的条件。
• 流注时初崩头部的空间电荷必须达到某一个临界 值。对均匀电场来说,自持放电条件为:
n
n0
e
dx
0
n n0ed
• 途中新增加的电子数或正离子数应为:
n na n0 n0 (ed 1)
• 将等号两侧乘以电子的电荷qe ,即得 电流关系式::
I I0ed I0 n0qe
一旦除去外界电离因子?
(三)自持放电与非自持放电
在I-U曲线的BC段 一旦去除外电离因素,
气隙中电流将消失。 外施电压小于U0时 的放电是 非自持放 电。
• 复合可能发生在电子和正离子之间,称 为电子复合,其结果是产生一个中性分 子;
• 复合也可能发生在正离子和负离子之间, 称为离子复合,其结果是产生两个中性 分子。
气体放电的基本理论
• 汤逊理论 • 流注理论 • 巴申定律
一 汤逊气体放电理论
1. 电子崩
• 电子崩的形成过程 • 碰撞电离和电子崩引起的电流 • 碰撞电离系数
一、带电粒子在气体中的运动
(一)自由行程长度
气体中存在电场时, 粒子进行 热运动和 沿电场定向运动
• 各种粒子在气体中运动时 不断地互相碰撞,任一粒 子在1cm的行程中所遭遇 的碰撞次数与气体分子的 半径和密度有关。
• 单位行程中的碰撞次数Z 的倒数λ
–即为该粒子的平均自由行 程长度。
二、带电粒子的产生
高电压技术优秀课件.ppt
温度很敏感;金属中主要由外加电压决定,杂质、温度不是
主要因素
3.液体和固体电介质的γ与温度的关系:
B/ kT
Ae
温度↑ a.热运动加剧→离子迁移率↑→γ↑ b.介质分子或杂质热离解↑→γ↑
高电压技术优秀课件
4. 固体电介质的体积电阻和表面电阻 体积电阻-电介质内部绝缘状态的真实反映 表面电阻-受介质表面吸附的水分和污秽影响 水分起着特别重要作用。 亲水性介质(玻璃、陶瓷)表面电导大 憎水性介质(石蜡、四氟乙烯、聚苯乙烯)
目前常用的主要有变压器油、电容器油、电缆油 等矿物油
二. 液体电介质的击穿理论
电击穿:认为在电场作用下,阴极上由于强场发射或热发 射出来的电子产生碰撞电离形成电子崩,最后导致液体击 穿
高电压技术优秀课件
气泡击穿:认为液体分子由电子碰撞而产生气泡,或在电 场作用下因其它原因产生气泡,由气泡内的气体放 电, 产生电和热而引起液体击穿。
液体中气泡产生的原因: • 油中易挥发的成分; • 阴极的强场发射或热发射的电子电流加热液体介质,分解
出气体; • 溶解于油中的外来气体; • 由电场加速的电子碰撞液体分子,使液体分子解离产生气
体; 1. 电极上尖的或不规则的凸起物上的电晕放电引起液体气化
高电压技术优秀课件
表面电导小
高电压技术优秀课件
三.电介质的损耗(dielectric loss) 1. 介质损耗的含义
任何电介质在电场作用下都有能量损耗,包 括由电导引起的损耗和由某些极化过程引起的损 耗。电介质的能量损耗简称介质损耗。
高电压技术优秀课件
2. 电介质的三支路等值电路
i i1i2 i3
i1
i2
u C1
无 几乎没有
哈工大高电压技术1雷电过程与雷电参数讲解ppt课件
(四)雷电的极性
负极性雷击均占75~90%,对设备绝缘危害较大,防雷计算中 一般均按负极性考虑。
(五)雷电流幅值( I)
通常定义雷电流为雷击于低阻接地电阻(≤ 30Ω)的物体时流
过雷击点的电流。它近似等于电流入射波 I 0 的两倍,即
I 2I0
I 一般地区,雷电流幅值超过 的概率可按下式计算
lg P I 88
➢从雷电过电压计算和防雷设计的角度来看,值得注意的雷 电参数有雷暴日及雷暴小时、雷电流幅值、雷电流的计算 波形等。
➢感应雷击过电压的形成机理与直接雷击过电压完全不同。
(本节完)
主放电:先导靠近地面时,进入主放电阶段,强烈的电 荷中和过程,伴随着雷鸣和闪光。主放电的时间极短, 只有50~100微秒,放电发展速度50~100m/微秒。电流幅 值高达数十甚至数百千安;
余辉阶段:主放电完成后,云中剩余电荷沿着导电通道 开始流向大地,这一阶段称放电的余辉阶段,电流数百 安。
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
(八)雷电的多重放电次数及总延续时间 有55%的对地雷击包含两次以上的重复冲击;3~5次 冲击者有25%;10次以上者有4%。平均重复冲击次数取 3次。
(九)放电能量 A=QU=107V×20C=20×107W.s(200MW秒),放电能量 不大,但是在极短时间内放出的,因而功率很大。
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
(七)雷电流的计算波形 在防雷计算中,按不同要求采用不同的计算波形
1、双指数波
负极性雷击均占75~90%,对设备绝缘危害较大,防雷计算中 一般均按负极性考虑。
(五)雷电流幅值( I)
通常定义雷电流为雷击于低阻接地电阻(≤ 30Ω)的物体时流
过雷击点的电流。它近似等于电流入射波 I 0 的两倍,即
I 2I0
I 一般地区,雷电流幅值超过 的概率可按下式计算
lg P I 88
➢从雷电过电压计算和防雷设计的角度来看,值得注意的雷 电参数有雷暴日及雷暴小时、雷电流幅值、雷电流的计算 波形等。
➢感应雷击过电压的形成机理与直接雷击过电压完全不同。
(本节完)
主放电:先导靠近地面时,进入主放电阶段,强烈的电 荷中和过程,伴随着雷鸣和闪光。主放电的时间极短, 只有50~100微秒,放电发展速度50~100m/微秒。电流幅 值高达数十甚至数百千安;
余辉阶段:主放电完成后,云中剩余电荷沿着导电通道 开始流向大地,这一阶段称放电的余辉阶段,电流数百 安。
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
(八)雷电的多重放电次数及总延续时间 有55%的对地雷击包含两次以上的重复冲击;3~5次 冲击者有25%;10次以上者有4%。平均重复冲击次数取 3次。
(九)放电能量 A=QU=107V×20C=20×107W.s(200MW秒),放电能量 不大,但是在极短时间内放出的,因而功率很大。
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
(七)雷电流的计算波形 在防雷计算中,按不同要求采用不同的计算波形
1、双指数波
高电压技术讲稿课件
PART 02
高电压产生与传输
高电压产生原理
高电压产生
高电压产生通常依赖静电感应原 理,通过电场中积累大量电荷, 产生较高电位差,从而形成高电
压。
高电压产生设备
高电压产生设备通常包括静电发生 器、高压电源等,些设备能够产生 高达数万伏甚至更高电压。
高电压产生方式
高电压产生方式多种,如电容器放 电、感应起电、摩擦起电等,同产 生方式适同应场景。
研究雷电形成机制、雷电防护技术、接技 术等,保障电力系统安全运行。
高电压技术未发展趋势
更高电压等级
随着电力需求增长,未高电 压技术将向更高电压等级发 展,如1000kV级交流 ±800kV级直流输电等。
智能化与自动化
高电压技术未将更加注重智 能化自动化应如智能传感器 、智能监测与诊断、自动化 控制等技术。
2023-2026
ONE
KEEP VIEW
高电压技术讲稿课件
REPORTING
CATALOGUE
目 录
• 高电压技术概述 • 高电压产生与传输 • 高电压设备与系统 • 高电压技术工程应 • 高电压技术挑战与解决方案 • 高电压技术前沿研究与展望
PART 01
高电压技术概述
高电压技术定与特点
总结词
PART 05
高电压技术挑战与解决方 案
高电压设备安全性挑战与解决方案
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
安全性挑战
高电压设备可能引发电击、火 灾等安全事故,员设备造成威
胁。
安全防护措施
设置安全防护装置,如防护罩 、隔离栏等,防止员接近高电 压设备。
绝缘设计
采高质量绝缘材料先进绝缘结 构设计,提高设备安全性能。
