配電線路雷害對策

出版時間:2008-6  出版社:中國電力出版社  作者:日本電力中央研究所 編,(日)橫山茂 著,吳國良 譯  頁數(shù):167  譯者:吳國良  

內(nèi)容概要

本書是專門針對配電線路雷害進行研究的論著,作者通過近40年的研究,分析了各種雷害的特性,給出了配電線路各種防雷措施效果的大量統(tǒng)計分析數(shù)據(jù),出示了許多配電線路雷擊的監(jiān)測照片以及最新的研究成果,提出了較為全面的防雷對策,特別是防范直擊雷和向山頂負荷供電防雷以及防止逆流雷(反擊)的對策,同時還進一步提出了在保證防雷效果的前提下如何簡化設施、降低成本。    全書共分十一章及附錄,主要內(nèi)容包括:與配電線路有關的雷現(xiàn)象,配電線路上產(chǎn)生的雷電過電壓,配電設備的絕緣特性,配電線路的雷害情況,避雷器的效果,架空地線的效果,避雷器和架空地線同時使用的效果,柱上變壓器的雷害對策,絕緣導線的雷擊響應特性,配電線路雷害對策方法的選定法,冬季雷的特性和防止向山頂負荷供電配電線路的雷害。    本書可作為電力企業(yè)相關應用人員、防雷產(chǎn)品制造商、施工單位有關配電技術人員、大專院校電力系統(tǒng)有關專業(yè)的參考書。

書籍目錄

前言譯者的話第1章  與配電線路有關的雷現(xiàn)象  1.1 雷云的產(chǎn)生和落雷頻度  1.2 雷放電過程  1.3 雷電流的特性  1.4 雷擊距離  議題 雷電流波形的測量方法第2章  配電線路上產(chǎn)生的雷電過電壓  2.1 威脅配電線路的雷電過電壓的種類  2.2 直擊雷  2.3 感應雷  2.4 逆流雷  議題 使用照相機觀測雷擊情況第3章  配電設備的絕緣特性  3.1  6.6kV配電線路的絕緣設計和防雷設計的考慮方法  3.2 絕緣特性的定義  3.3 絕緣子和設備的絕緣特性  3.4 絕緣子和設備的電壓-時問(U-t)特性  3.5 絕緣子等串聯(lián)連接時的絕緣強度  3.6 木橫擔的絕緣強度  3.7 短尾波的產(chǎn)生和絕緣子的閃絡特性第4章  配電線路的雷害情況 4.1 雷電事故率的變遷 4.2 各類設備的雷害狀況 4.3 防雷設備的應用效果 4.4 雷電事故的產(chǎn)生機理 議題 查找多個遭受雷害的設備第5章  避雷器的效果 5.1 避雷器的效果 5.2 避雷器的性能 5.3 避雷器的種類和特性 5.4 避雷器的保護范圍 5.5 避雷器的接地 5.6 避雷器抑制感應雷電壓效果 5.7 避雷器對直擊雷的效果 議題 直擊雷對策兼感應雷對策第6章  架空地線的效果 6.1 架空地線抑制感應雷電壓效果 6.2  防止雷直擊相導體和配電線路的直擊雷頻度 6.3 利用架空地線防止逆閃絡 6.4 防止避雷器燒損第7章  避雷器和架空地線同時使用的效果  7.1 避雷器和架空地線同時使用的發(fā)展情況  7.2 避雷器和架空地線同時使用時抑制感應雷電壓效果 7.3 防直擊雷閃絡效果 7.4 架空地線對防止避雷器燒損的作用 議題 架空地線對感應雷、直擊雷、逆流雷的效果第8章  柱上變壓器的雷害對策 8.1 柱上變壓器的雷害情況 8.2 急劇雷電沖擊引起線圈層間擊穿破壞 8.3 避雷器接地線長度的影響 8.4 避雷器間隙的影響 8.5 柱上變壓器的雷電沖擊響應特性 8.6 柱上變壓器防雷保護對策歸納和今后的課題 8.7 高壓熔絲熔斷的對策第9章  絕緣導線的雷擊響應特性 9.1 絕緣導線的斷線機理和熔斷特性 9.2 絕緣導線和絕緣子組合的絕緣特性 9.3 雷對絕緣導線和架空地線的放電特性第10章  配電線路雷害對策方法的選定法 10.1 雷害對策方法概述 10.2 應用避雷器和架空地線的基本方法 10.3 配電線路雷電閃絡發(fā)生率預測計算方法 10.4 雷電閃絡發(fā)生率的評價 10.5 配電線路雷電閃絡發(fā)生率預測計算方法的特殊性 10.6 雷電波形和周圍構筑物的影響 10.7 配電線路雷害綜合對策效果計算程序方案 10.8 有關降低配電線路雷害對策成本的方法 議題 雷害對策對象的雷電沖擊第11章  冬季雷的特性和防止向山頂負荷電配電線路的雷害 11.1  向山頂負荷供電配電線路雷害的雷現(xiàn)象和環(huán)境  11.2  向山頂負荷供電配電線路的雷害情況  11.3  向山頂負荷供電的配電線路有效的雷害對策方案 11.4 雷害對策歸納附錄行波后記參考文獻

章節(jié)摘錄

  第1章 與配電線路有關的雷現(xiàn)象  1.1 雷云的產(chǎn)生和落雷頻度  1.1.1 雷云的產(chǎn)生  雷云為雷放電的起源,其產(chǎn)生需要有大規(guī)模、強烈的上升氣流。在教科書上多見雷僅以強日照、高濕度為產(chǎn)生條件的描述。而實際上,在周圍大氣比上升氣團溫度低的情況下,可產(chǎn)生上升氣流并持續(xù);在周圍大氣比上升氣團溫度高的情況下,上升氣流不能穩(wěn)定并繼續(xù)發(fā)展?! ∵@樣,大氣不穩(wěn)定成為雷云產(chǎn)生的條件。在日本,作為形成這種對流圈不穩(wěn)定層的代表,有北川先生所舉出的以下兩種情況: ?。?)夏季高溫多濕的小笠原氣團(夏季在西太平洋中高氣壓的中心)占據(jù)大氣下層,同時寒冷的干燥大氣涌人大氣下層時;  (2)冬季,西伯利亞氣團平流到相對高溫的日本海上,接近本州沿岸時。  積亂云在云層厚度達到8000m以上時,在該云中有強烈的上升氣流。對于雷云是如何帶電的一種具有代表性的說法是:在上升氣流中,由于大的霰和小的冰粒沖突,分別產(chǎn)生正電和負電。大的霰中帶負電,落到下方,正電隨小冰粒由上升氣流運送到上方。  在夏天通常的雷云中,上部存儲正電荷,下部存儲負電荷。下部的負電荷向大地放電的現(xiàn)象就是落雷,即對地放電?! ?.1.2 年雷電日  為了大致掌握落雷頻度,一般采用各地區(qū)年雷電日?! D1—1是根據(jù)以緯度、經(jīng)度間隔分別為15’(日本大致為25×27.5km)劃分的區(qū)域內(nèi)年雷電日分布圖作成的等雷電日線圖。該年雷電日分布圖(IKL圖,Isokeraunic Level Map)是1954-1963年10年間平均的觀測結果。由此可知,自關東北部、歧阜縣、琵琶湖周圍、北陸,到東北日本海沿岸、九州南部等地域雷電頻繁發(fā)生,有的地方還達到了35日以上?!  ?/pre>

編輯推薦

  《配電線路雷害對策》以電力公司、大用戶以及工程公司與配電線路有關的技術人員為對象,全面且通俗易懂地對有關配電線路雷害對策事項進行解說,作者還對近幾年的配電線路感應雷現(xiàn)象的研究新成果進行了介紹。并且,還對降低雷害對策成本的最佳設計方法的基礎事項進行了綜合說明。

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用戶評論 (總計1條)

 
 

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