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文献来源:
出版时间 :
超高压输变电系统内部过电压分析与PSCAD/EMTDC仿真应用
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787517026884
  • 作      者:
    张叔禹[等]编著
  • 出 版 社 :
    中国水利水电出版社
  • 出版日期:
    2014
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内容介绍
  《超高压输变电系统内部过电压分析与PSCAD/EMTDC仿真应用》包括了超高压输变电设备及其参数特性研究,电力系统内部过电压理论分析,基于PSCAD/EMTDC软件的电力系统计算建模,基于PSCAD/EMTDC软件超高压输变电系统内过电压仿真计算,超高压输变电系统过电压现场录波等内容。《超高压输变电系统内部过电压分析与PSCAD/EMTDC仿真应用》在内容上紧跟电力系统的技术发展,紧密围绕超高压输变电工程的建设,推陈出新,着重从电力系统的生产实际出发,理论联系实际,在传统的电力系统内过电压理论的基础上,增加了电力系统电磁暂态软件PSCAD/EMTD C的应用分析、现场录波分析,特别附有三个超高压输变电工程的内部过电压计算和录波
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精彩书摘
  《超高压输变电系统内部过电压分析与PSCAD/EMTDC仿真应用》:
  四、SF6断路器的工作原理
  (一)SF6气体特性
  SF6气体密度是空气的5.135倍,一个大气压时,其沸点为-60℃。在150℃以下时,SF。气体有良好的化学惰性,不与断路器中常用的金属、塑料及其他材料发生化学作用。在大功率电弧引起的高温下分解成各种不同成分时,电弧熄灭后的极短时间内又会重新合成。SF6气体中没有碳元素,没有空气存在,可避免触头氧化。SF6气体的介电强度很高,且随压力的增高而增长。在1大气压下,SF6气体的介电强度约等于空气的2~3倍。绝对压力为3大气压时,SF6气体的介电强度可达到或超过常用的绝缘油。SF6气体灭弧性能好,在一个简单开断的灭弧室中,其灭弧能力比空气大100倍。在SF6气体中,当电弧电流接近零时,仅在直径很小的弧柱心上有很高的温度,而其周围是非导电层。这样,电流过零后,电弧间隙介电强度将很快恢复。
  (二)SF6断路器的灭弧原理
  1.电弧的产生过程
  断路器处于合闸状态时,电流在触头处均匀分布,当断路器分闸时,触头分离的初期,并没有完全断开,使触头间的接触面积减小,R增大,电流密度增大,因而触头温度急剧升高,由于触头刚分离时,触头问的间隙极小,触头间的电压很低,只有几百伏甚至几十伏,但是电场强度却很大,触头间距很小,所以会产生很强的电场。由于上述两方面的原因,阴极表面有可能向外发射电子,这种现象称热电子发射或强电场发射。自由电子在电场力的作用下,加速飞奔阳极。具有一定动能的电子碰撞中性质点,如果电场强度足够强,电子所受的力足够大,且两次碰撞间的自由行程足够大,电子积累的能量足够多,这个电子会将中性质点中的电子碰撞出来,这种在电场力作用下的电子碰撞中性质点,使它分裂成自由电子和正离子的现象称作碰撞游离。由于碰撞游离,触头问产生大量的带电粒子,使触头间隙有很大的电导,间隙成了电流的通道,通常被认为是绝缘的间隙此刻被击穿了,形成了电弧。电弧形成后,弧隙的温度极高,处于高温下的中性质点由于高温而产生强烈的热运动。它们之间不断碰撞,又可能发生游离现象,这种因热运动而引起的游离称为热游离。热游离也产生大量的带电粒子,因此电弧形成后维持电弧稳定燃烧的电压不需要很高。在电弧中,实际上同时存在游离和去游离。带电粒子消失的过程称为去游离。如果游离大于去游离,则带电质点不断增加,以上分析的便是电弧产生发展的过程,在稳定燃烧的电弧中这两个过程处于动态平衡状态;如果去游离大于游离,则带电质点愈来愈少,最后间隙恢复成绝缘介质,电弧熄灭。
  ……
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目录
前言

第一章 绪论
第一节 超高压输变电工程建设与发展
第二节 超高压输变电系统内部过电压仿真计算的必要性
第三节 超高压输变电系统内部过电压计算的发展与应用

第二章 超高压输变电设备及其参数特性
第一节 输电线路技术基础及其参数
第二节 变压器技术基础及其参数
第三节 断路器技术基础及其参数
第四节 互感器技术基础及其参数
第五节 电容器和电抗器技术基础及其参数
第六节 避雷器技术基础及其参数

第三章 电力系统内部过电压理论分析
第一节 工频过电压
第二节 谐振过电压
第三节 弧光接地过电压
第四节 空载线路的切除和合闸过电压
第五节 中性点接地方式对内部过电压的影响

第四章 基于PSCAD/EMTDC软件的电力系统计算建模
第一节 PSCAD/EMTDC软件概述及其基本设置
第二节 电源建模分析
第三节 变压器建模分析
第四节 输电线路建模分析
第五节 发电机、电动机、风机建模分析
第六节 控制元件建模分析
第七节 序列元件建模分析
第八节 测量元件建模分析
第九节 数据/阅读元件建模分析
第十节 保护元件建模分析

第五章 基于PSCAD/EMTDC软件的超高压输变电系统内部过电压仿真计算
第一节 电力系统的简化与等值
第二节 工频过电压仿真计算
第三节 操作过电压仿真计算
第四节 潜供电流与恢复电压的仿真计算

第六章 超高压输变电系统过电压现场录波
第一节 录波软件介绍
第二节 超高压输变电工程录波实例分析一(500kV庆云输变电工程调试录波实例——500kv丰-庆Ⅰ线、汗-庆Ⅰ线线路启动及合环试验录波报告)
第三节 超高压输变电工程录波实例分析二(500kV庆云输变电工程调试录波报告——500kV庆云站2号主变投切试验调试报告)
附录A 基于PSCAD/EMTDC的500kV武一察同塔双回输变电工程内部过电压仿真分析
附录B 基于PSCAD/EMTDC的500kV坤一旗工线破口输变电工程内部过电压计算
附录C 呼和浩特抽水蓄能电站500kV输变电工程内部过电压计算
参考文献
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