電纜外部過電壓外部過電壓即雷閃(長氣體間隙擊穿)——— 大氣過電壓。
大氣過電壓 對電氣設備,尤其對電力電纜是很危險的。
大氣過電壓分直擊雷過電壓 和感應雷過電壓。
對前者必須給予防護。
對后者,一般幅值小于 500 kV,則對于沖擊耐壓只有 180 - 200 kV 的系統(tǒng)是很危險的。
對此,我們必須知 道大氣過電壓產生和發(fā)展的物理過程,以找出防護措施。
1 . 雷云對地放電的物理過程(1)先導放電過程 如圖 24 - 6,大氣過電壓是由帶電荷的雷云對地 放電引起的。
觀測表明,首先云層在大氣流的作用下摩擦起電,大部分帶 有負電荷,而且電荷集中在幾個帶電中心。
當某一中心電荷較多,在其附 近的場強達到足以使空氣絕緣破壞的程度(空氣的耐電強度為 2 - 3kV/ mm),空氣開始游離。
當
裁線機某一段空氣游離后,這段空氣就由原來的絕緣狀 態(tài)變?yōu)閷щ娡ǖ溃Q為先導放電通道。
它是從云中帶電中心向地面發(fā)展 的。
由于這個通道的一端和云中某一帶電中心相連,故云中的電荷也就 沿通道向下運動,近似地均勻分布在通道的表面上。
通道直徑較小,可近 似地看成一條線。
單位長度電荷密度可記為 0。
a)先導放電 b)主放電在先導通道下面(地面上或架空線上)的某一點,由于靜電感應會集 中產生異號的束縛電荷。
每一段先導通道發(fā)展的速度相當高,一般為 5 x 109 cm/s(是光速 3 x 1010cm/s 的 15% ),但它是不連續(xù)的,稱為分級先導。
如圖 24 - 6 a 所示。
(2)主放電過程 當先導通道的端部與異號的感應電荷的集中點間 的距離很小時,由于一端約為雷云的對地電位(可高達 10MV),而另一端 為地電位,故空氣間隙的場強可達極高的數值,使空氣急劇游離。
游離后 產生的正負電荷將分別向上向下運動,中和先導通道及被擊物的電荷,即 開始了主放電階段,如圖 24 - 6 b 所示。
在主放電通道與先導放電通道的交界面上,也有極高的場強,又會產 生極強烈的游離。
這樣,上述游離一中和過程就不間斷地沿著已游離的連續(xù)的先導通道以極大的速度由下向上發(fā)展。
這個速度叫主放電速度 ,, 它比先導通道發(fā)展的平均速度大許多倍,可達 0 . 05 ~ 0 . 5 倍的光速。
對設 備很危險的是主放電時的電流,其幅值很高。
如果先導通道的線電荷密 度為 0單位為(q/m),主放電速度 , 單位為(m/s),通過被擊物的雷電流在發(fā)生主放電時,先導通道的電荷被劇烈地中和,未受雷擊的導體上 的束縛電荷就成為自由電荷。
由于電流突然增大,被擊點周圍的磁場也 會發(fā)生很大變化。
由于云中有多個帶電中心,當一次主放電完成后,原來的帶電中心便 具有地的電位。
云中其他帶電中心與之電位差增大,這樣便會先在云中 發(fā)生放電,之后再沿原來的主放電通道放電,對被擊物發(fā)生重復雷擊。
2. 直擊雷過電壓如圖 24 - 7,有一高度為 h 的避雷針,其接地電阻在傳導雷電流時的數值為 Rch,單位長電感為 L0,雷電流上升的速度為 ,則感應電動勢為圖 24 - 8 感應雷過電壓形成示意圖a) 先導放電 b) 主放電hd —導線高度 s —雷擊電與導線間的距離
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