第七章雷电放电及防雷保护装置.ppt
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1、,雷电是自然中最宏伟壮观的现象,也是最普遍的现象之一,它对人类的生活环境、工作条件等都造成了很大的影响,因此对雷电的研究和防护意义重大。,早在18世纪初,富兰克林等物理学家已经揭示了“闪电就是电”的本质,而随着物理学的进一步发展,人们对雷电这一自然现象有了更深刻的认识。,第七章 雷电放电及防雷保护装置,雷电引起的火灾和爆炸,雷击(2007.5.23重庆开县),雷击(2007.5.23重庆开县),从电力工程的角度来看,最值得我们注意的两个方面是:,雷电放电在电力系统中引起很高的雷电过电压,它是造成电力系统绝缘故障和停电事故的主要原因之一,产生巨大电流,使被击物体炸毁、燃烧、使导体熔断或通过电动力
2、引起机械损坏。,雷电放电实质上是一种超长气隙的火花放电,它所产生的雷电流高达数十、甚至数百千安,从而会引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应。,第一节 雷电放电和雷电过电压,雷云的形成 雷电放电过程 雷电参数 雷电过电压的形成,雷云下部局部正电荷区。,一、雷云的形成,二、雷电放电过程,雷电放电是一种超长气隙的火花放电,与金属电极间的长气隙放电是相似的。由于雷云的物理性质毕竟与金属板不同,因而具有多次重复雷击等现象和特点。雷云下部大部分带负电荷,大多数的雷击是负极性的,雷云中的负电荷会在地面感应出大量正电荷。地面与大地之间或两块带异号电荷的雷云之间,会形成强大的电场,其电位差可达数兆伏甚至数十兆伏
3、。,通常“云地”之间的线状雷电在开始时往往是一微弱发光的通道从雷云向地面伸展,它以逐级推进的方式向下发展,每级长度约2550m,每级的伸展速度约104 km/s,各级之间有3090s的停歇,所以平均发展速度只有100800km/s这种预放电称为逐级引路或先导放电。当先导放电接近地面时,地面上一些高耸的物体因周围电场强度达到了能使空气电离程度,会发出向上的迎面先导,当它与下行先导相遇时,就出现了强烈的电荷中和过程,出现极大的电流,这就是雷电的主放电阶段,伴随着雷鸣和闪光。这段时间极短,只有50100 s,它是沿着负的下行先导通道,由下而上逆向发展的,亦称“回击”,速度可达20000150000k
4、m/s。,雷云 20,000 s 1000 s 1000 s 箭状先导 箭状先导分级先导 第一次主放电 第三次主放电大地 t 100 s 100 s 100 s 0.03 s 0.03 s 入地电流 时间 t 图7-2 雷电放电的发展过程及雷电流波形,三、雷电参数,(二)地面落雷密度()和雷击选择性,表示每平方公里地面在一个雷暴日受到的平均雷击次数。,我国标准对Td 40的地区,取 0.07,(三)雷道波阻抗(Z0),雷电通道长度数千米,半径仅为数厘米,类似于一条分布参数线路,具有某一等值波阻抗,称为雷道波阻抗。,主放电过程可看作是一个电流波沿着波阻抗为Z0的雷道投射到雷击点的波过程。,我国有
5、关规程建议取Z0 300,负极性雷击均占7590%,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(),通常定义雷电流为雷击于低阻接地电阻(30)的物体时流过雷击点的电流。它近似等于电流入射波 的两倍,即,一般地区,雷电流幅值超过 的概率可按下式计算,(四)雷电的极性,波前陡度的最大极限值一般可取50 kA/us左右。,(六)雷电流的波前时间、陡度及波长,雷电流的波前时间T1处于14us的范围内,平均为2.6us。波长T2 处于20100us的范围内,多数为40us左右。,我国防雷设计采用2.6/40us的波形;在绝缘的冲击高压试验中,标准雷电冲击电压的波形定为1.2/5
6、0us,雷电流波前的平均陡度(kA/us),(七)雷电流的计算波形,1、双指数波,2、斜角波,3、斜角平顶波,4、半余弦波,在防雷计算中,按不同要求采用不同的计算波形,(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;35次冲击者有25%;10次以上者有4%。平均重复冲击次数取3次。,一次雷电总延续时间,有50%小于0.2s,(九)放电能量,A=QU=107V20C20107W.s,放电能量不大,但是在极短时间内放出的,因而功率很大。,四、雷电过电压的形成,(一)雷电放电的计算模型,i0 A A 2i0 Z0 Ri i Ri O(a)(b)根据雷电流的定义,这时流过
7、雷击点A的电流即为雷电流i。如(b)为其电流源等值电路则雷电流为:,(二)直接雷击过电压的几个典型算例雷击于地面上接地良好的物体(Ri=15),A点电压幅值:UA=IRi,雷击于导线或档距中央避雷线,Z0 A U0 I2 Z0 2U0 Z Z Z Z O(a)示意图(b)电压源等值电路如果电流电压均以幅值表示,导线雷击点A的电压幅值令Z0=300,Z=400,可得UA=120I(三)感应雷击过电压除了前面介绍的直接雷击过电压外,电力系统中还会出现另一种雷电过电压感应雷击过电压,它的形成机理与直接雷击过电压完全不同。,图7-7 感应雷过电压产生机理示意图(a)先导放电阶段(b)主放电阶段,在雷击
8、点与电力线路之间的距离s65m的情况下式中I雷电流幅值 hc导线的平均对地高度 s雷击点与线路之间的距离雷击于塔顶等紧靠导线的接地物体 Ui=ahc式中a感应雷过电压系数,它近似等于雷电流的平均波前陡度,即aI/2.6,感应雷击过电压与相邻导线间感应电压的异同:1.感应雷击过电压的极性一定与雷云的极性相反,而相邻导线间感应电压的极性一定与感应源相同;2.感应雷击过电压一定要在雷云及其先导通道中的电荷被中和后才出现;相邻导线间感应电压与感应源同生同灭;3.感应雷击过电压的波前平缓(T1数微秒到数十微秒)、波长较长;4.感应雷击过电压在三相导线上同时出现,且数值基本相同,故不出现相间电位差和相间闪
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