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高压电力系统的绝缘配合_W.迪森朵夫著 东北电力设计院送变电室送电二队译

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第6章输电线路的操作过电压设计…………95……956-2杆塔绝缘设计……996-3对未来特高压的应用……105第7章高压变电站的绝缘配合…1077-1原则……1077-2过电压保护装置……1087-3有保护区的变电站…………1187-4无保护区的变电站…………132附录A行波的传潘……134附录B220千伏线路耐雷特性计算用数据…140第1章参考文献(无)…第3章参考文献…第4章参考文献…第5章参考文献……147第6章参考文献…参考书目…150第1章导言由停电次数和停电时间来衡量的电力系统的可靠性,在很大程度上决定于该系统的冲击特性。尽管停电还有其他很多原因,而绝缘击穿却是停电最常见的原因之一。要是绝缘只承受变动很小的正常运行电压,那就不存在问题。实际:上,绝缘必须承受波形、隔值和持续时间都相差很大的多种过电压。过电压的这些参数会影响到绝缘的耐压能力,因此摆在我们面前的问题是:确定过电压的幅值、波形、频率及其持续时间,以及确定它们从起点进行到受设备过程中所发生的变化:确定各种实用的绝缘方式在这些过电压作用下的耐压特使绝缘的强度与实际所受电压相适应。人们很快发现,欲使绝缘足以耐受可能出现的最大过电压,并非总是合理的。远在技术上受限制以前,经济问题就介入了。在工程中,是以进一步改善可靠性所需之费用,不再为减少绝缘事故所带来之节省所补偿时,作为一个界限;但后者是很难估算的。于是就在电力系统的设计中,经过一番衡量,采用一个确定的击穿概率。在这方面,其设计原则就不同予土建工程师,他设计的这些结构要耐受所有的能预另一方面,电力系统的设计应使,当击穿不可避免时,它们应被限制在损害最小且对运行扰乱最小的部位。损害最1
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