电压保护属于按保护原理分类。
电压保护以保护装置安装处的被测电压为作用量的继电保护方式。利用电压的过低或过高所构成的继电保护,分别称为低电压保护和过电压保护。电力系统运行电压是电能质量的重要指标,当它偏离额定电压超过一定限度时,可能破坏系统的稳定运行,影响工厂产品的数量和质量,还可能造成用电设备的损坏。

防止过电压对电力系统的危害而采取的措施。主要有以下几种:1、在输电线路和变电所设置避雷线和避雷针,以防止直接雷击;2、对重要的旋转电机采取电缆进线并设置避雷器以防止雷电波的侵入,采用并联电抗器限制工频过电压,对断路器加装并联电阻以限制操作过电压。
特别是正确地选用避雷器可以有效地限制最常见的大气过电压和操作过电压。近年来出现的金属氧化物压敏电阻,为380伏/220伏低压配电线路及设备提供了有效的过电压保护器件。止雷电波的侵入,采用并联电抗器限制工频过电压,对断路器加装并联电阻以限制操作过电压。
什么是内部过电压
1、我们国家在这方面比较乱,电工需要好多证,你说的“中级电工”是国家职业资格考试中出现的,是真正的电工证,你可以去查一下职业资格鉴定的“鉴定规范”中的“细目表”,目前我没有电子版的,打字很废时间,见谅;
2、从供电角度说,电监会针对取得职业资格证也不代表电工实际作业水平的情况,就作了一个“补丁”,就是还要考“电工进网作业许可证”,这个的考试内容我有,考试内容是相近的,但就是缺少了水平等级要求,中级工就是这些内容上深度取中的意思,你可以参考一下:
电工进网作业许可考试高压理论部分
第一章 电力系统基本知识
1、了解电力系统及电力网的构成、大型电力系统的优点、电力生产的特点。
2、了解电力负荷组成及分类。
3、熟悉电能质量概念及其主要参数电压、频率、谐波的标准。
4、熟悉变电所的主接线和一次电气设备。
5、了解电力系统的中性点接地方式(直接接地、非直接接地)。
第二章 电力变压器
1、熟悉单项变压器的工作原理、变比。电磁感应;变比为匝数比,电动势比
2、了解三相变压器及其绕组联结组标号,电压、电流的相线关系。
3、熟悉配电变压器的结构(器身、油箱、冷却装置、保护装置、出线装置)。
4、了解配电变压器的型号及技术数据、运行条件。
5、掌握变压器的允许运行方式(各部分的允许温度和温升、过负荷运行)。
6、了解变压器并联运行目的,掌握并联运行条件。
7、掌握变压器油的运行(作用、安全运行)。
8、掌握变压器的安全运行(巡视检查、异常运行分析)。
9、了解干式变压器的特点。
10、了解节能变压器的特点。
11、熟悉电压互感器的作用、特点、原理、安全运行。
12、熟悉电流互感器的作用、特点、原理、安全运行。
第三章 高压电器及成套配电装置
1、掌握高压电器基础知识(短路概念、电弧)。
2、掌握高压断路器的用途、类型、技术性能及安全运行。
3、掌握高压隔离开关的作用、分类及操动机构。
4、熟悉高压负荷开关的作用和分类。
5、掌握高压熔断器的用途和型号(户内、户外)。
6、熟悉高压电容器的用途、结构和安全运行。
7、了解高压成套配电装置的特点。
8、了解箱式变电站的特点。
第四章 高压电力线路
1、掌握高压架空线路的作用与构成、组件的分类和规格要求、导线截面选择、安全运行。
2、掌握高压电缆线路的特点、种类、结构、允许载流能力、安全运行。
第五章 过电压保护
1、了解过电压的概念、危害、分类。
2、熟悉内部过电压(工频过电压、操作过电压、谐振过电压)。
3、熟悉雷电过电压(雷电成因及放电特点、直击雷过电压、感应雷过电压、雷电反击过电压)。
4、掌握避雷器的作用、分类及工作原理,熟悉避雷针的作用及保护范围。
5、掌握变电所的防雷保护(进线端防雷保护、母线防雷保护、变压器中性点防雷保护、配电变压器防雷保护)。
第六章 继电保护与二次系统
1、了解继电保护的任务及基本要求。
2、掌握变压器保护的配置及作用、保护原理。
3、掌握电力线路保护的配置及作用、保护原理。
4、掌握高压电动机保护的配置及作用、保护原理。
5、熟悉电力电容器保护的配置及作用、保护原理。
6、掌握自动重合闸的作用、设置,以及对自动重合闸的基本要求。
7、掌握备用电源自动投入装置的作用,以及对备用电源自动投入装置的基本要求。
8、了解二次系统基本知识(概念、接线图分类、回路编号及标志)。
9、掌握变电站的操作电源(直流、交流)。
10、了解继电保护和二次系统对变电站安全的影响及其自身的安全运行。
11、了解变电所微机综合自动化的功能,以及继电保护新技术的发展。
第七章 电气安全技术
1、了解电击方式、电击对人体的伤害和掌握防止电击的措施。
2、掌握电气安全用具的使用方法和保管方法。
3、掌握电气作业的安全技术措施。
4、掌握电气作业的安全组织措施。
5、了解电气火灾成因,掌握电气火灾扑救方法。
谁帮我简要回答下500KVSF6断路器限制合闸及重合闸操作过电压的主要措施、分类方法及分类种类?
问题一:什么是内部过电压? 内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系穿有危险的过电压。
问题二:什么是过电压?什么是大气过电压?什么是内部过电压? 过电压是指对电气设备绝缘有危害的突然升高的电压,按产生原因可分为大气过电压和内部过电压两大类。大气过电压也叫雷电过电压,它分为直击雷过电压、感应雷过电压和雷电侵入波三种;而内部过电压可分为操作过电压、弧光接地过电压及谐波过电压等。过电压保护的目的是防止电气设备绝缘遭受过电压的破坏。在过电压作用下,如不采用措施,则电气设备的绝缘将会被击穿,造成设备的损坏和停电等事故。
问题三:内部过电压产生的原因?分类 内部过电压事故,主要来源于五个方面:
1切断空载线途经电压
切断空载线路是常见的倒闸操纵过程,一条供电线路两端开关,其分闸时间总是存在着一定的差异(一般约为001---005秒),所以无论是正常操纵或故障操纵,都有可能出现切除空载线路的情况,实践证实,在使用断路器'>断路器的灭弧能力不够强,以至电弧在触头间重燃时,切断空载线途经电压就比较多,电弧在触头间重燃是产生这种过电压的根本原因,过电压会使线路尽缘闪络或击穿。在切除电容器组时也会发生类似的过电压。切断一条不太长的空载线路,可用其中L是线路电感和电源漏感,C是线路对地电容。空载线路属于容性负荷,空载线路电流过零时,空载线路的电压恰好为最大值。当断路器切断空载线路时,断路器触头的分离可能在电源相位角为任何数值时发生,假如此时的电流不为零,触头之间就会产生电弧,线路就没有被切断。通常交流电弧要在电流过零时,加上断路器灭弧室的作用才能熄灭。在断开空载线路时,由于断路器触头间的电弧可能出现反复重燃,从而使线路上产生较高的过电压,这种过电压有可能引起供电系统内的尽缘弱点闪络,造成尽缘薄弱部位击穿,甚至使断路器的触头烧毁。
限制过电压措施:
(1)进步断路器的灭弧性能,特别是切断小电流的性能,可以减少甚至消除电弧重燃的可能性,从而降低或根本上消除切断空载线途经电压。
(2)采用带并联电阻的开关,如图二所示。
断路器断开线路时,是逐级开断的。主断口1先分,并联电阻自动并在主断口旁边。由于电阻R连接在电源与线路之间,线路上电荷经电阻R向电源泄放,泄放电流经R的压降即主断口的恢复电压。假如R取得足够小,就可减少主断口的恢复电压,减少重然的可能性。在主断口开断后过一断时间(约1---2个工频周波),辅助断口2也分开,最后切断空载线路。即使在分闸时电弧重然,由于并联电阻R的阻尼作用,过电压也不会大。当合闸时,先合2,使电源与空载线路先经过R接通,减少了1上的电位差,然后再合1,就会使合闸过电压降低。当采用并联电阻后,在最不利的时刻发生重燃,过电压实际上只有228倍。
2切断空载变压器的过电压
断路器能在变压器有载,甚至二次侧短路的情况下切断电路,而不产过电压,但在切断空载变压器的情况下,却可能出现过电压,这是由于切断有载变压器时,断路器强迫运行中变压器一次绕组中的电流中断时,由于磁场的变化,使二次绕族中感生很大的,阻挠磁场改变的电流,所以它磁场能变化得到了平衡,因此,不会发生过电压的现象。但是,切断变压器的空载电流则不同,没有二次绕族中感生很大的,阻挠磁场改变的电流,使为数不大的变压器的空载电流被迫立即下降到零,于是在变压器的激磁电感上,一次将感生很高的电压,引起母线和线路上尽缘薄弱部分出现事故。根据国内运行统计资料,在中星点接地系同一般不超过3U相电压;在中星点不接地(或经消弧线圈接地)系同一般不超过4U相电压。
限制过电压措施:
(1)切断空载变压器过电压频率高,持续时间短,能量小,限制轻易。因此,可使用带并联电阻的开关(由于并联电阻能够使变压器的磁场能量的得以开释),或用防护大气过电压的避雷器来限制。为此目的而装设的避雷器,冬季不宜退出运行。
(2)将被切断空载变压器带有一段电缆或排挤线,这就即是加大了开关中流过的电容电流,会使变压器的特性阻抗减小,故在截流值一定时,过电压将降低。
3电弧接地过电压
在中星点不接地系统中,当发生一相接地故障时,常出现电弧,由于系统中存在线路电容和电压互感器电感,及有可能引起线路某一部分的振荡,当电流经振荡点或工频零点时,电弧可能暂时熄灭,之后>>
问题四:什么是内部过电压? 过电压是指电源电压超过其额定值时的电压,此时容易对用电设备产生损害,因此需要避免,一般民用电的过电压不宜超过11倍额定电压。
电池电压是指电池(组)正负两极之间的电压。
而开路电压是指电路不导通,未形成回路时,电路断点之间的电压。
三者不存在关系。
问题五:内部过电压是什么原因引起的? 内部过电压是由于操作(合闸,拉闸)事故(接地、断线等)或其它原因,引起电力系统的状态发生突然变化,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系供有危险的过电压,这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。这可分操作过电压和谐振过电压、前者是产生于系统操作或故障,后者是电网中电容元件和电网中电感元件(特别是带铁芯的铁磁电感元件),参数的不利组合谐振而产生的。
问题六:内部过电压的种类有哪些 产生原因、发展过程、影响因素具有多样性。大的方面分两种:操作过电压和暂时过电压。前者又包括空载线路分闸过电压、空载线路合闸过电压、切除空载变压器过电压和电弧接地过电压等。后者包括谐振过电压和工频电压升高,而工频电压升高又分为空载长线的电容效应、不对称短路、发电机突然甩负荷造成的过电压。
问题七:什么叫做过电压?分哪几种? 过电压 overvoltage
过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大与1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的结果,例如:切断某一大容量负荷或向电容器组增能(无功补偿过剩导致的过电压)。
电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。研究各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。过电压分外过电压和内过电压两大类。
外过电压
又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电而引起的。分直击雷过电压和感应雷过电压两种。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体 ,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。因此,架空输电线路需架设避雷线和接地装置等进行防护。通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输电线路的防雷能力。
内过电压
电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压 ,又称工频电压升高。常见的有:①空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。②不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时 ,b、c 相上的电压会升高。③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压,常见的有:①空载线路合闸和重合闸过电压。②切除空载线路过电压。③切断空载变压器过电压。④弧光接地过电压。谐振过电压是电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。一般按起因分为:①线性谐振过电压。②铁磁谐振过电压。③参量谐振过电压。
问题八:什么是过电压?过电压类别有哪些 电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。过电压属于电力系统中的一种电磁扰动现象。分为外过电压和内过电压。
一、外过电压
又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电而引起的。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。
01直击雷过电压
雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导 体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。
02感应雷过电压
雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。
二、内过电压
电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。
(1) 暂态过电压由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。
1) 空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。
2) 不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时,b、c 相上的电压会升高。
3) 甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。
(2) 操作过电压由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压。
1) 空载线路合闸和重合闸过电压。
2) 切除空载线路过电压。
3) 切断空载变压器过电压。
4) 弧光接地过电压。
(3) 谐振过电压电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。
1) 线性谐振过电压。
2) 铁磁谐振过电压。
3) 参量谐振过电压。
问题九:什么叫合闸过电压 你好 合闸过电压是操作过电压中的一种。 操作过电压是由于故障或断路器操作引起的过渡过程过电压。 这里“操作”包括断路器的正常操作,如分、合闸空载变压器、电抗器或空载线路等,它也包括各类故障,如单相接地、断线故障等。 由于“操作”,使电力系统中的电容、电感的储能元件使其工作状态发生了变化,将会产生电磁能量振荡的过渡过程。 在此过程中,电感元件储存的磁能会在某一瞬间转变为电场能储存于电容元件之中,也可以电容元件储存的电场能会在某一瞬间转变为磁能储存于电感元件之中,产生数倍于电源电压的过渡过程过电压,这就是操作过电压。
低压系统过电压类别?
为了限制合闸及重合闸的操作过电压,500KV SF6断路器主要采取在断口上并联合闸电阻的方式。一般每相合闸并联电阻值在400Ω左右,电阻片是由碳质烧结而成,外形与避雷器阀片很相似,但其热容量要大得多。按其设计安装方式可分如下两类:一类是合闸电阻片与辅助断口均置于同一套管内,也可把电阻片布置在辅助断口两侧,使电阻片在工作发热后更有利于热量扩散。另一类是合闸电阻片与辅助断口不在同一瓷套内,而是各自成独立元件,串联后关联在灭弧室两侧。按其工作原理,可分成以下两种:一种是合闸电阻在断路器合闸后,一种是合闸电阻在断路器合闸前。
第八章 电力系统过电压及保护
1)按低压电器的作用分类
a)控制电器 这类电器,主要用于电力传动系统中。主要有起动器、接触器、控制继电器、控制器、主令电器、电阻器、变阻器、电压调整器及电磁铁等。
b)配电电器 这类电器,主要用于低压配电系统和动力设备中,主要有刀开关和转换开关、熔断器、断路器等。
2)按低压电器的动作方式分类
a)手控电器 这类电器是指依靠人力直接操作来进行切换等动作的电器,如刀开关、负荷开关、按钮、转换开关等。
b)自控电器 这类电器是指按本身参数(如电流、电压、时间、速度等)的变化或外来信号而自动进行工作的电器,如各种型式的接触器、继电器等。
3)按低压电器有、无触点分类
a)有触点电器 前述各种电器都是有触点的,由有触点的电器组成的控制电路又称为继电——接触控制电路。
b)无触点电器 用晶体管或晶闸管做成的无触点开关、无触点逻辑元件等属于无触点电器。

在我国经济建设和人民生活中,电能的应用越来越广泛。实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,就更离不开电气化。为了安全、可靠地使用电能,电路中就必须装有各种电气设备。这些电气设备统称为电器。它按工作电压等级可分为高压电器和低压电器两大类。习惯上3KV以上电路的电器统称为高压电器。低压电器是用于交流50Hz或60Hz、额定电压在1200V及以下、或直流1500V及以下电路中的电器。它在电力系统中起保护、控制、调节、转换和通断作用。低压电器按用途和控制对象不同大致可分为:
配电电器。主要用于电力网络系统。属于此类的有低压断路器、熔断器、刀开关、转换开关等。对配电电器的主要技术要求是分断能力强、限流效果好、动稳定和热稳定性高,操作过电压较低。
控制电器。主要用于电力拖动和自动控制系统。主要有接触器、起动器、主令电器、各种控制继电器等。对控制电器的主要技术要求是有适当的转换能力、操作频率高、电寿命和机械寿命长等。
还可按外壳防护等级、污染等级、安装类别、防触电等级、手动或自动操作方式等分类。
低压不等于安全电压,如家庭中的插座、照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等的电压在110V~220V之间,属于低压,但远远超过了我国规定的36V及以下的安全电压范围。
教学内容
第一节雷电过电压及防雷保护
知识要点:雷电的产生、防雷的主要设备、接地、输电线路的防雷保护措施、发电厂、变电站的防雷。
第二节内部过电压
知识要点:内部过电压的分类、操作过电压、空载线路合闸过电压、重合闸过电压、切除空载线路过电压、切除空载变压器过电压、操作过电压的限制措施。
第三节工频电压升高
知识要点:工频过电压分类、空载长线的电容效应、不对称短路引起的工频电压升高、突然甩负荷引起的工频电压升高、工频电压升高的限制措施、谐振过电压的类型、改善方法。
教学重点与难点
1.教学重点:防雷的主要设备、接地、输电线路的防雷保护措施、发电厂、变电站的防雷、内部过电压的分类、操作过电压、空载线路合闸过电压、重合闸过电压、切除空载线路过电压、切除空载变压器过电压、操作过电压的限制措施、工频过电压分类、空载长线的电容效应、不对称短路引起的工频电压升高、突然甩负荷引起的工频电压升高、工频电压升高的限制措施、谐振过电压的类型、改善方法。
2.教学难点:内部过电压的分类、工频过电压分类。
超过设备额定电压,而危害绝缘的电压被称为 过电压 ,过电压可以分为 外部过电压 和 内部过电压 。
外部过电压主要是 雷电过电压 ,即雷击系统的线路或设备或附近地面产生的过电压。
雷电过电压又可以分为 直击雷过电压 和 感应雷过电压 。
带电荷的雷云引发雷电,雷电的产生总共有两个阶段: 主放电 阶段和 余辉 阶段。
主放电阶段时间短(50~100μs)、电流大。
余辉阶段则相反,时间长(003~015s)且电流小。
我们通过“ 雷暴日 ”和“ 雷暴小时数 ”来统计雷电活动的频繁程度。
一天内只要听到一声雷击就算一个“雷暴日”。“雷暴小时数”同理,一个小时内只要听到一声雷击就算一个“雷暴小时数”。
既然存在雷电过电压,我们就必须防止雷电过电压。
防止雷电过电压的主要设备有三种:避雷针、避雷线(地线)、避雷器。
防护重点在于直击雷防护。
我们利用避雷针和避雷线进行直击雷防护。
避雷针是高于被保护物体的金属支柱,它可以在雷云放电时畸变电场,在其顶端形成局部场强集中的空间,来影响放电的发展方向,再将雷电通过接地装置引入大地。
避雷线的功能与避雷针类似,它用来保护架空输电线路。
除了防止直击雷过电压外,它还能分流雷电流,从而降低塔顶电位。而且它对导线的耦合作用可以降低感应雷过电压。
避雷器用来防止感应过电压,它相当于一个放电器,并联在设备上。当产生过电压时,避雷器先放电,从而保护设备。
避雷器的基本类型有四种: 保护间隙 避雷器、 排气式 避雷器、 阀型 避雷器、 金属氧化物 避雷器。
接地是把设备连接地球(电位参照点),让设备对地保持低电位差。
按照目的可以分为四类:工作接地、保护接地、防雷接地和静电接地。
工作接地:目的是继电保护和稳定对地电位。比如说三相交流系统的中性点接地。
保护接地:目的是防止外壳带电,保护人身安全。比如说设备的金融外壳接地。
防雷接地:目的是导泄雷电流,保护设备。比如说避雷针、线下的接地装置。
静电接地:目的是防止静电引发火灾,保护人身安全。比如说可燃场所金属接地。
下面我们来说说输电线路的防雷保护措施。
如上图,除了①属于感应雷过电压外,其余②③④都属于直击雷过电压。
为此,我们需要布置“四道防线”。
第一道防线:防雷直击导线。
沿线路铺设避雷线,必要时搭配避雷针。
第二道防线:防闪络。
雷击导线或者避雷线会升高塔顶电位,产生绝缘闪络(介质被击穿后沿绝缘子表面放电)。
我们可以提高线路绝缘水平,也可以降低塔顶电阻、增大耦合系数(相当于电阻极小,直接接地),或者采用避雷器。
第三道防线:防工频电弧。
绝缘子闪络后可能形成稳定的工频电弧,一旦成形,线路就可能跳闸。因此我们可以通过中性点不接地、经消弧线圈接地,以及增加绝缘子片数的方式防止建立稳定的工频电弧。
第四道防线:防线路中断供电。
我们可以采用自动重合闸,双回路、环网供电的措施。
发电厂、变电所的防雷防两个方面:雷击设备或雷击线路。后者会沿线路侵入发电厂、变电所。
发电厂、变电所的设备相对集中,因此采用避雷针、避雷器和接地网防止直击雷过电压。
侵入波(感应雷)过电压的防护一般从两方面出发:一是使用阀型避雷器,限制来波幅值,为主要措施;二是在适当距离装设进线保护段,降低侵入波的陡度和幅值,限制冲击电流的幅值。
GIS的全称是SF6气体绝缘全封闭变电所把除变压器外的所有高压设备和母线封闭在接地的金属壳内,充以作为绝缘的3~4个大气压的SF6气体。
GIS的优点是:
(1)电场稍不均匀,绝缘的全伏秒特性较平坦,冲击因数小;
(2)GIS的波阻抗低于线路,有利于侵入波(感应雷)过电压防护;
(3)结构紧凑,设备间距小。
GIS的缺点是:GIS绝缘完全不允许电晕,一旦电晕就立即击穿,且无自恢复能力。
内部过电压 指的是电力系统内部因为开关(如断路器)操作或故障产生的过电压。
内部过电压又可以分为暂时过电压和操作过电压。
暂时过电压包括工频过电压(工频电压升高)和谐振过电压,持续时间比操作过电压长。
有时把频率为工频或频率接近工频的过电压(电压过了,频率没过)称为工频电压升高,它对于220KV及以下、短距离的系统没有危害,但是会危害超高压、远距离系统的绝缘水平。
谐振过电压的谐振常引起时间长、严重的过电压。
操作过电压即电磁暂态过程的过电压,一般持续01s(5个工频周波)以内。
常见的操作过电压有:
(1)中性点接地:合闸空载线路过电压、切除空载线路过电压、切除空载变压器过电压以及解列过电压。
(2)中性点不接地:弧光接地过电压。
其中合闸空载线路过电压分为正常合闸空载线路过电压以及重合闸过电压。
重合闸过电压的影响因素及限制措施有:
(1)合闸相位——通过装置控制断路器;
(2)残余电荷——互感器泄放残余电荷;
(3)断路器合闸不同期——采用单相自动重合闸装置;

(4)回路损耗——装设并联电阻;
(5)电容效应——装设并联电抗器和静止补偿器。
限制操作过电压的措施有:并联电阻和采用避雷器。


