《特高压交流输电系统过电压与绝缘配合》共分4章,主要内容有:特高压交流输电内部过电压、特高压线路雷电特性、特高压变电站雷电侵入波过电压保护以及特高压交流输电系统绝缘配合。附录介绍了1000kV变电站和线路杆塔空气问隙放电电压试验数据。本套丛书针对特高压交流输电技术特点,介绍了我国特高压交流输电关键技术的研究成果,对我国建设特高压电网、促进电网现代化建设和保证大电网的安全稳定运行具有深远意义。本套丛书将介绍五个方面的研究成果。《特高压交流输电系统过电压与绝缘配合》为《特高压交流输电系统过电压与绝缘配合》其中一本。《特高压交流输电系统过电压与绝缘配合》可供从事特高压交流输电线路的技术人员、运行维护和线路检修人员在工作中学习、使用,也可作为对其他相关人员进行培训的教材,还可作为大专院校相关专业的参考教材。一、特高压输电的发展概况建设创新型国家、构建资源节约型和环境友好型社会,对加快电网发展提出了新的更高的要求。国家电网公司作为能源工业自主创新的重要主体之一,肩负着推动创新型国家建设的重任,负有构建资源节约型和环境友好型社会的责任。为此,国家电网公司作出了依靠科技进步与创新,建设特高压电网的战略决策。建设特高压电网有利于充分发挥电网大范围优化能源资源配置的重要作用;有利于促进一次能源的高效集约开发和利用;有利于促进电网、电源协调发展;有利于促进电力工业技术装备升级,减少能源消耗,节约土地资源和投资;有利于统筹利用环境容量,缓解能源和环境对国民经济发展的制约。发展特高压电网有助于全面提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力,是建设创新型国家、构建资源节约型和环境友好型社会的重大举措,充分体现了电力科技工作敢为人先,敢于走在世界电网科技发展的前列,占领世界电网科技制高点的决心与信心。20世纪70-80年代,前苏联、美国、意大利、日本、巴西、加拿大等国家先后开展了特高压交流输电技术的试验研究,前苏联和日本在试验研究结果的基础上,建成了特高压输电工程并投入运行。现均降压运行,主要是由于经济和政治的原因导致电力负荷增长缓慢,无负荷需求,而并不是技术原因和设备运行可靠性问题所致。前苏联和日本的成功经验可供借鉴,但不能照搬。我国的系统条件和技术要求与前苏联和日本等国均有不同,随着现代制造水平和技术水平的提高,我国将建设以特高压电网为骨干网架的坚强国家电网,实现大容量。绪论第一章特高压交流输电内部过电压第一节暂时过电压(工频过电压、谐振过电压)及保护第二节避雷器(MOA)的额定电压选择第三节潜供电流和恢复电压第四节操作过电压第二章特高压线路雷电特性第一节特高压线路预期雷击跳闸率第二节特高压线路雷电特性的计算方法第三节单回特高压线路雷击跳闸率第三章特高压变电站雷电侵入波过电压保护第一节概述第二节基本方法、参数和原则第三节GIS和HGIS变电站雷电侵人波过电压保护第四章特高压交流输电系统绝缘配合第一节概述第二节线路绝缘水平选择第三节变电站主要设备绝缘水平的选择第四节变电站最小空气间隙距离(A值)选择附录A1000kV变电站空气间隙放电电压试验数据附录B1000kV线路杆塔空气间隙放电电压试验数据参考文
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