變壓器繞組的絕緣水平在雷電衝擊耐壓全波峰值與雷電衝擊耐壓截波

2021-03-21 14:23:15 字數 5350 閱讀 3309

1樓:千山楓葉

變壓器的繞組就相當於一個電感線圈,當一個雷電衝擊全波(峰值)加在這個線圈上時,對這個線圈絕緣的考驗就是這個衝擊全波的峰值電壓。而截波就不同了,舉個日光燈的例子,日光燈的鎮流器就是一個電感線圈,當跳泡接通有電流通過時,加在鎮流器上就是相電壓,無所謂的,關鍵是跳泡斷開瞬間(相當於截波)由於電感線圈的自感作用,會感應出比正常電壓高出幾倍的過電壓,擊穿日光燈管的氣體,才使日光燈發亮。變壓器也是這樣的,當衝擊截波加在變壓器繞組後,也會在變壓器繞組上感應出幾倍的過電壓。

變壓器的絕緣必須能承受住這個考驗。

雷電全波衝擊電壓和雷電截波衝擊電壓都是全波的的峰值,為什麼截波峰值大於全波?

為什麼幹變不需要做雷電衝擊截波?

2樓:匿名使用者

變壓器的繞組就相當於一個電感線圈,當一個雷電衝擊全波(峰值)加在這個線圈上時,對這個線圈絕緣的考驗就是這個衝擊全波的峰值電壓。而截波就不同了,舉個日光燈的例子,日光燈的鎮流器就是一個電感線圈,當跳泡接通有電流通過時,加在鎮流器上就是相電壓,無所謂的,關鍵是跳泡斷開瞬間(相當於截波)由於電感線圈的自感作用,會感應出比正常電壓高出幾倍的過電壓,擊穿日光燈管的氣體,才使日光燈發亮。變壓器也是這樣的,當衝擊截波加在變壓器繞組後,也會在變壓器繞組上感應出幾倍的過電壓。

變壓器的絕緣必須能承受住這個考驗。

雷電衝擊耐受電壓是一個什麼概念?變壓器裝置為什麼做這個實驗?全波實驗和截波實驗又是什麼一個概念?求解

3樓:匿名使用者

變壓器與外來的導線連線,會從導線中傳來雷電波,對變壓器絕緣造成破壞。雖然根據設計規範,在變壓器入口裝設了避雷器,但是還是會有殘壓進入變壓器,所以要求變壓器能夠承受一定的雷電衝擊電壓,對於不同額定電壓的變壓器,有不同的耐壓要求,國家的規範中有規定。除了做雷電全波試驗外,由於被避雷器截波後的電壓波形頻率很高,所以還要求變壓器絕緣還要能夠承受這種衝擊。

4樓:樸之素

雷電全波衝擊耐受電壓一般指的是電氣裝置的縱絕緣耐受雷電衝擊的能力,而50%放電電壓一般用來校核該裝置的空氣間隙值的,查表得出的這些數值都是在發生擊穿概率為一定值的情況下得到的電壓值,並留有一定的裕度,只能說在接近查表得到的這個數值擊穿的概率就變高了,

衝擊耐壓試驗的衝擊波波形有哪些

5樓:匿名使用者

(1)雷電衝擊耐壓

是用截波作試驗,耐壓試驗又稱「工頻耐壓試驗」,是用50hz正弦波作試驗,兩者試驗波形不同。

雷電衝擊耐壓試驗的截波前沿很陡,雖然有效值不一定非常高,但是波形的峰值很高,所以是一個由多次諧波組成的尖峰衝擊波,它模仿了雷電波進入後對於絕緣的衝擊;通過人工模擬雷電流波形和峰值以檢驗電工裝置絕緣耐受雷電衝擊電壓的能力。根據雷閃放電的實測結果,認為雷電波波形是波頭長几微秒、波尾長几十微秒的單極性雙指數曲線。大多數雷為負極性。

世界各國的國家標準都把標準雷電衝擊波標定為:視在波頭時間t1=1.2μs,又稱波頭時間;視在半波峰值時間t2=50μs,又稱波尾時間(見圖)。

實際試驗裝置產生的電壓峰值和波形與標準波之間的容許偏差為:峰值,±3%;波頭時間,±30%;半波峰值時間,±20%;通常把標準雷電波形表示成1.2/50μs。

工頻耐壓試驗就是比較高的正弦波,它仿效了操作時迴路發生的過電壓狀態。目前,真空斷路器使用得最多的是10kv和6kv,個別也有66kv和35kv的,在這些電壓等級的系統中,雷電衝擊波對於電器裝置的危害遠遠大於工頻操作過電壓,所以就有工頻耐壓通過了,但是雷電衝擊過不了的。當電壓上升至500kv及以上,操作過電壓對於裝置的危害將大於雷電衝擊,到那時,是雷電衝擊好過,而工頻耐壓不好過了。

(2)雷電衝擊耐壓試驗,是直流高電壓試驗,截波試驗屬於雷電衝擊試驗的一種,一般110kv以上的開關裝置才用截波裝置試驗,一般試品是全波測試。電壓是由多級高壓電容串聯放電輸出,主要考核試品的絕緣空間間距,和爬距無關,試驗失敗的原因很大程度上是由於電場設計不均造成;工頻耐壓是交流試驗,主要考核裝置的絕緣爬電距離是否足夠,和間距有很大關係。

(3)截波衝擊試驗:一般是波尾截斷的波形,可用iec標準棒狀間隙截斷,也可用多極點火截斷裝置截斷。用多極點火截斷裝置截斷時,可獲得較準的截斷時間,示傷波的截斷時間差異大於0.

15μs,截波衝擊試驗結果就有問題。用棒狀間隙截斷就不易從截斷時間的差異來判斷是否能通過試驗。

截波試驗電壓為110%全波試驗電壓時,如截斷時間小於等於3μs時,兩者強度相同。與gis聯的變壓器必須要考慮截波試驗。截波試驗必須與全波試驗交替進行。一般採用負極性截波。

全波衝擊試驗:正在修訂的iec76--3標準,已將全波衝擊試驗列為um≥126kv變壓器的出廠試驗專案。要進行突發短路試驗(特殊試驗專案之一)的變壓器,要在短路試驗後作全波衝擊試驗。

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雷電衝擊耐受電壓

6樓:月亮的未來

你說的沒錯。雷電衝擊耐壓試驗,就是模擬大氣過電壓(雷電衝擊)和電力系統中的操作過電壓,對電器裝置絕緣效能的耐受能力試驗。其中又有全波和截波兩種不同的考驗。

這根據不同電壓等級,試驗電壓是不同的。這些都有國家標準的嚴格規定(包括電壓、時間等要求和誤差要求)。

7樓:匿名使用者

裝置是需要防雷的,其實防雷並不是增加絕緣耐壓值來防止被擊穿,防雷是一個靜電導除的過程。雷電發生的時候,會給裝置感應出極高的靜電電壓,這個過程極短,甚至要用微秒來計算。雷電衝擊耐壓電壓是通過人工模擬雷電流波形和峰值以檢驗裝置絕緣耐受雷電衝擊電壓的能力。

根據模擬雷閃放電的實測結果,模擬裝置市場有售。這只是測量模擬的過程,當雷電擊穿幾百米的空氣直接接地的時候,沒有任何東西能夠稱為「絕緣」,也沒有任何裝置能夠「防止」

8樓:匿名使用者

是指對裝置進行絕緣等級的測試,測試的擊穿絕緣電壓等級越高,所承受的電壓也就越大。

9樓:匿名使用者

實在遍尋不到那就去 k a ƞ 3 p ◾ c ƞ希望你那邊可以開啟吧;;

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;;曾經多少地老天荒,至如今隔著半個世紀的滄桑度過屬於自己的盛世華年

錯落的排列在這條沒有歸宿的途中。

如果有種愛失去了語言,如果有種愛只剩下傷痛有沒有那麼一個人,陪你一程一城

是天上的月,這樣就能靜靜地把月華拋向她的臉

高壓開關工頻耐壓相間/對地與斷口的值有什麼關係? 同樣的雷電衝擊耐壓值是什麼關係?

10樓:匿名使用者

高壓開關做工頻耐壓有三項:

1,三相對地:開關閉合,高壓端接開關,外殼接地。2,相間:開關閉合,a相接高壓,b相和c相接地;同理b、c相也這樣做。3,斷口:開關斷開,高壓接動觸頭,靜觸頭接地。

雷電衝擊耐壓是用截波作試驗,工頻耐壓試驗是用50hz正弦波作試驗,兩者試驗波形不同。

雷電衝擊耐壓試驗的截波前沿很陡,雖然有效值不一定非常高,但是波形的峰值很高,所以是一個由多次諧波組成的尖峰衝擊波,它模仿了雷電波進入後對於絕緣的衝擊;

工頻耐壓試驗就是比較高的正弦波,它仿效了操作時迴路發生的過電壓狀態。

目前,真空斷路器使用得最多的是10kv和6kv,在這些電壓等級的系統中,雷電衝擊波對於電器裝置的危害遠遠大於工頻操作過電壓,所以就有工頻耐壓通過了,但是雷電衝擊過不了的。當高壓開關是500kv以上電壓時,操作過電壓對於裝置的危害將大於雷電衝擊,到那時,是雷電衝擊好過,而工頻耐壓不好過了。

從上面可以看出高壓開關工頻耐壓相間/對地與斷口的值是電壓有效值,一般大小值都一樣(有時斷口工頻耐壓值高點),而雷電衝擊耐壓值是電壓峰值,所以該峰值一定比工頻耐壓有效值要高很多

工頻耐壓和衝擊電壓的兩者有什麼不同?

11樓:糖暁甜

衝擊電壓和工頻耐壓都是高壓試驗中用來檢驗各種高壓電氣裝置的絕緣效能和保護效能的一種試驗方法和手段。如果對這個不熟悉的話往往會對這兩個試驗方法搞混,心中會有疑問「工頻耐壓和衝擊電壓到底有什麼不同?」

兩者之間除了名字叫法不一樣以外,試驗方法和裝置儀器也有很大區別。衝擊電壓又稱為衝擊耐壓試驗,它主要檢驗高壓分電氣裝置在雷電過電壓、操作過電壓等衝擊電壓作用下的絕緣性和保護性,在試驗電壓上要比絕緣正常執行時所承受的電壓高出很多。衝擊電壓所產生出的高壓主要通過雷電衝擊和操作衝擊高壓兩種方法產生。

雷電衝擊電壓主要通過沖擊電壓發生器產生的;操作衝擊電壓的產生第一種和雷電衝擊電壓一樣利用衝擊電壓發生器適當改變其引數產品,這種方法主要用於具備高阻抗的被試品。另一種是利用衝擊電壓發生器與變壓器聯合產生,這種方法就是咱們高壓試驗中常用的試驗變壓器的。

衝擊電壓發生器原理電路圖:

工頻耐壓同樣也是對高壓電氣裝置進行絕緣測試的一種手段,它通過工頻耐壓試驗裝置以工頻的頻率將電壓上升到一定的數值加壓到被試裝置上,用來檢驗各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等被試品的絕緣強度,考核產品的絕緣水平,判斷被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。

工頻耐壓和衝擊電壓除了試驗標準不同以外,在裝置上也是有區別。工頻耐壓主要用到的高壓試驗裝置是工頻耐壓試驗裝置。它主要是由工頻耐壓試驗箱和試驗裝置組成,具備抗干擾性強和價效比高等特點。

衝擊電壓通過沖擊電壓發生器進行雷電衝擊電壓全波、雷電衝擊電壓截波和操作衝擊電壓波的衝擊電壓試驗,檢驗絕緣效能。該裝置迴路電感小,並採取帶阻濾波措施,在大電容量負載下能產生標準衝擊波,負載能力大。以上就是工頻耐壓和衝擊電壓的不同之處了。

什麼是雷電衝擊耐壓

12樓:

一切電工裝置的帶電部分與接地部分之間,或與其他非等電位的帶電體之間,都需要採用絕緣結構使它們互相隔離,以保證裝置正常執行。單一絕緣材料的介電強度是以沿厚度的平均擊穿電場強度來表示(單位是kv/cm)。電工裝置的絕緣結構,如發電機、變壓器的絕緣等,由多種材料組合而成,結構形狀也極為複雜。

絕緣結構任一區域性範圍內的破壞都會使整個裝置喪失絕緣效能。因此,一般只能用可以耐受多高的試驗電壓(單位為kv)來表示裝置的整體絕緣能力。絕緣耐壓試驗電壓可表明裝置能耐受的電壓水平,但這並不等同於該裝置所實際具有的絕緣強度。

通過人工模擬雷電流波形和峰值以檢驗電工裝置絕緣耐受雷電衝擊電壓的能力。根據雷閃放電的實測結果,認為雷電波波形是波頭長几微秒、波尾長几十微秒的單極性雙指數曲線。大多數雷為負極性。

世界各國的國家標準都把標準雷電衝擊波標定為:視在波頭時間t1=1.2μs,又稱波頭時間;視在半波峰值時間t2=50μs,又稱波尾時間(見圖)。

實際試驗裝置產生的電壓峰值和波形與標準波之間的容許偏差為:峰值,±3%;波頭時間,±30%;半波峰值時間,±20%;通常把標準雷電波形表示成1.2/50μs。

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