长空气间隙放电通道的绝缘恢复特性
2021-02-02刘晓鹏赵贤根汪显康何俊佳
电工技术学报 2021年2期
刘晓鹏 赵贤根 刘 磊 汪显康 何俊佳
长空气间隙放电通道的绝缘恢复特性
刘晓鹏1赵贤根1刘 磊2汪显康1何俊佳1
(1. 强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学电气与电子工程学院) 武汉 430074 2. 直流输电技术国家重点实验室(南方电网科学研究院) 广州 510063)
输电线路因过电压引起间隙放电而跳闸后,放电通道的绝缘恢复对重合闸时间的整定具有重要的指导作用。该文在长空气间隙施加不同冲击电压,基于高速纹影技术,观测间隙耐受和间隙击穿时放电通道的绝缘恢复过程。试验结果表明:间隙耐受时,靠近电极的放电通道消散较快,并且形态类似“蘑菇云”,而远离电极的放电通道仅做径向扩张;间隙击穿时,通道演化形态类似“毛毛虫”,而且在放电通道弯曲处和分叉处,中心发光区域存在“瓶颈”现象。统计表明,间隙耐受时放电通道的绝缘恢复时间为5~25ms,且随着注入能量的增大,绝缘恢复时间呈对数增大;间隙击穿且自然风速约为2m/s时,正极性雷电冲击电压、正极性操作电压、负极性操作电压作用下放电通道的绝缘恢复时间分别为46.1~243.9ms、6.97~107.74ms和8.09~153.62ms。
长空气间隙 放电通道 绝缘恢复 形态演化 纹影技术
0 引言
空气是输电线路最主要的绝缘介质,当电力系统出现故障或遭受雷击时,产生的过电压会导致空气间隙放电[1-4]。电力系统因出现空气间隙放电而跳闸后,若在间隙未恢复到正常的绝缘水平时进行重合闸,新的放电会沿着原有放电通道发生[5],再次发生跳闸。……
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