暂态电压(暂态电压提问题并)

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什么是暂态地电压局部放电检测

暂态地电压局部放电检测是一种电气检测方法,通过对电力设备在高压暂态工作状态下的局部放电情况进行监测和分析,以确定设备的健康状态和可能存在的缺陷。

局部放电(PD)是一种局部放电,部分桥接导体之间的绝缘,不会发生在导体附近,《变电设备带电检测工作指导意见》,暂态地电压相对值小于等于20dB为正常,暂态地电压相对值大于20dB为异常,暂态地电压相对值在30dB为严重。因此,当开关柜的暂态地电压相对值最大为44dB时,可以判断此开关柜存在局部放电缺陷。

沿面放电模型。根据查询相关公开信息显示,暂态地电压检测技术对沿面放电模型和绝缘子表面放电模型不灵敏。局部放电暂态地电压技术是局部放电检测的一种新方法,近年来在国内外得到了较快发展,并在电力设备如GIS、同步电机、变压器、电缆等的检测中得到了应用。

暂态过电压暂态过电压

暂态过电压是指在供电电压上突然出现的高电压脉冲,其电压升高持续时间相对较长,通常发生在电力系统经历断路器操作或短路故障后的过渡过程,恢复到暂时稳定状态时。这种过电压也被称为工频电压升高。

暂态过电压:暂态过电压是指在电力系统发生突然故障或操作时,由于系统参数的变化,电压在短时间内快速升高,达到超过额定电压的几倍甚至几十倍,这种过电压持续时间较短,在几十毫秒到几百毫秒之间,但是对电气设备的绝缘性能和使用寿命会产生不良影响。

操作过电压,暂态过电压。操作过电压:这是由于电力系统的操作引起的过电压,如断路器的分合闸、电容器组的投切、变压器的激磁涌流等,这些操作会导致电路中的电感元件产生反向电动势,从而产生过电压。

电流、电压的稳态和暂态是怎样产生的?

稳态和暂态,是由于电路中有电磁振荡。首先一定是交流电路,暂态分析是指电路接通瞬间,由于电压跳变,会使电路原本状态发生改变,由0-时的状态变为0+时的状态,在这瞬间的改变是暂态分析的范围。

例如常见的电容器充电,并不是接通电源的瞬间、电容立刻充满达到了稳定状态,因为电容两端电压不能突变,是经过一定时间后充满的。电容充满电后电路不再换路,我们就称电路进入“稳态”,也就是稳定状态;从电源接入、到电容充满的过程,这个时段就称为电路的“暂态”,也就是“暂时状态”。

电力系统暂态:从一种稳定状态都另一种稳定状态的过渡过程,过渡过程其运行参量会发生较大的变化。

暂态过程一般时间很短,但这一过程中出现的现象却很重要。某些电气设备由于开关操作所引起的暂态过程,可能出现比稳态时大数倍至数十倍的电压或电流,从而威胁电气设备和人身安全,因此在设计中要考虑到暂态过程的影响。另外,在电子电路中,暂态过程往往又有各种巧妙的应用。

什么叫工频暂态过电压?

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。

暂态过电压是指在供电电压上突然出现的高电压脉冲,其电压升高持续时间相对较长,通常发生在电力系统经历断路器操作或短路故障后的过渡过程,恢复到暂时稳定状态时。这种过电压也被称为工频电压升高。

过电压是指工频下交流电压均方根值超过额定值的10%,并持续超过1分钟的一种电压异常现象。 过电压主要分为两大类:外部过电压和内部过电压。1 外部过电压,也称为雷电过电压或大气过电压,源于大气中的雷云对地面的放电。它包括直击雷过电压和感应雷过电压。

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%,并且持续时间大于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瞬间的结果。正常使用时在感性或容性负载接通或断开情况下发生。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。

为什么在电路中会出现暂态电压和电流?

暂态电路又称暂态过程,当一个自感与电阻组成LR电路,在0突变到u或u突变到0的阶跃电压的作用下,由于自感的作用,电路中的电流不会瞬间突变;与此类似,电容和电阻组成的RC电路在阶跃电压的作用下,电容上的电压也不会瞬间变化,这些都是暂态过程。

稳态和暂态,是由于电路中有电磁振荡。首先一定是交流电路,暂态分析是指电路接通瞬间,由于电压跳变,会使电路原本状态发生改变,由0-时的状态变为0+时的状态,在这瞬间的改变是暂态分析的范围。

暂态一般是指电路中如果有电感,电容存在时,电路通电或断电的瞬间电路的状态。电路产生暂态的原因是由于电路中有电感电容存在,电容两端的电压不能突变,通过电感的电流不能突变的特点,使得电路通断的时候需要一个过程。

在电力系统中,暂态是由于系统发生突发事件造成的瞬时非稳态现象。当系统受到外部扰动时,例如突然的短路或负载变化,系统内部会出现瞬时的不平衡现象,导致系统参数瞬时变化。这种变化包括电压的瞬时波动、电流的暂时增大等。

电路的暂态过程在含有电容或电感的电路中,指的是电压发生突变时,电路中的电流从初始值变化到趋于稳定的过程。这种过程体现了电路的一种特性,即电磁惯性,意味着电路在响应外部激励时,不会立即达到新的稳态,而是会经历一段时间的过渡。

而能量的变化是不能跃变的,在电感元件中储存的磁能12Li2C12LiC2在换路时不能跃变,所以电感电路中的电流iLiL不能跃变;在电容元件中储存的电能12Cu2C12CuC2在换路时不能跃变,所以电容元件的端电压uCuC不能跃变。综上所述,电路的暂态过程是由于储能元件的能量不能跃变而产生的。

电力系统内部过电压分为哪两大类

1、暂态过电压,持续过电压。暂态过电压:暂态过电压是指在电力系统发生突然故障或操作时,由于系统参数的变化,电压在短时间内快速升高,达到超过额定电压的几倍甚至几十倍,这种过电压持续时间较短,在几十毫秒到几百毫秒之间,但是对电气设备的绝缘性能和使用寿命会产生不良影响。

2、电力系统内部过电压分为操作过电压和暂时过电压两大类,其中在故障或操作时瞬间发生的称为操作过电压,其持续时间一般在几十毫秒之内;在暂态过渡过程结束以后出现的,持续时间大于0.1秒甚至数小时的持续性过电压称为暂时过电压。暂时过电压又可以分为工频过电压和谐振过电压。

3、电力系统的过电压分为外过电压和内过电压两大类,外部过电压包括雷电过电压、大气过电压。主要由于大气中的雷云对地面放电而引起的。内过电压是指电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。主要是由于断路器操作或发生短路故障等,使电力系统出现的过电压。

4、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,在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的,所以叫内部过电压。 电力系统内部过电压按照其产生原因可分为操作过电压和暂时过电压。

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