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鳄鱼的眼泪儿童故事绘本宣传PPT 编号72 鳄鱼的眼泪儿童故事绘本宣传PPT 编号72

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1、示﹐秒工頻耐壓有效值保護器的幅值千安沖擊電流下的殘壓保護器在殘工比保护器的残工比愈小﹐其性能愈好﹒理想的保护器的残工比为﹒在六十年代﹐我国最早的电缆护层保护器采用放电间隙﹐这是最简单的种保护器﹒其主要缺点是经放电﹐较大的工频续流能烧毁间隙﹐如图﹒﹒所示﹒此外对波头较陡的瞬时冲击电压反应滞后﹒因此在制作这种间隙时﹐尽可能用耐电弧燃烧的材料﹐它的式样应在通弧后变形最小﹒实际上要满足这样的要求是比较困难的﹐所以只局限于在保护器数量不多﹐易于检修和更换的场所使用﹒非线性电阻亦称阀片﹐它对波头较陡的瞬时过电压效果较好﹐而且在额定运行条件下不会经常损坏﹒但因它的热容量有限﹐将造成组件被烧坏﹒因此在选择电阻值时﹐应研究在运行中实际发生的工频或操作。

2、电阻﹐使电容器在不同幅值电流流过保护器阀片时都能储藏足够的能量﹒当电容器上的电荷计数器的磁铁线圈放电时﹐就会走个数字﹐这样就可累计保护器的动作次数﹒接金屬護套图﹒﹒保护器动作记录器的电气原理图保护器的氧化锌阀片﹓另非线性电阻充电电容﹓计数器线圈﹓保护间隙﹒保护器的连接方式端互联接地的线路﹐应在不接地端的金属护套上接上三只作星形连接的保护器阀片﹒星形的中点接至电缆平行的回流线后再接地﹐如图﹒﹒所示﹒在交叉互联电缆线路上的绝缘接头处﹐护层保护器即可作星形连接﹐也可作三角形连接﹒对星形结线的中性点﹐即可接地也可不接地﹒当保护器接成星形时﹐也就是在绝缘接地头夹板两侧的保护套之间串接了两只保护器﹐因此在绝缘接头的夹板上要承受二倍保护器的残压加上。

3、值时﹐可以把大地视为良好的回归导体﹒四﹑单芯电缆的护层保护器﹒保护器的作用﹑特性和对它的要求为了降低护套或绝缘接头夹板两侧护套间的冲击电压﹐可在护套不接地端和大地之间或在绝缘接的夹板之间装设护层过电压保护器﹒目前国内外普遍使用非线性电阻作冲击过电压保护装置冲击保护器﹐简称保护器﹒保护器在正常工作条件下应呈现较高的电阻此时流过保护器的电流应为微安级﹐以保证电缆在护套单点互联接地的状态下工作﹒当雷电过电压或操作过电压波进入时﹐不接地端的护套出现很高的冲击过电压﹐这时保护器应呈现较小的电阻﹐使过电压电流较容易地经保护器流入大地﹐而保护器自身不应损坏﹐这时不接地端的护套电压由于保护器通过电流而下降至保护器的残压﹒当然保护器的残压应小于外护套的。

4、过电压的幅值﹐以尽量避免组件因热容量不足而爆炸﹒低温焙烧的非线性电阻阀片在运行中容易吸潮﹐故般均装在密封容器中﹒特性相同的非线性电阻阀片可以串联使用﹐但不能并联使用﹒非线性电阻阀片也可象线路避雷器那样串接个间隙﹐以增加热容量﹒但是这对波头较陡的瞬时过电压的反应就没有象无间隙的非线性电阻那样快﹒早期非线性电阻的材料为碳化硅﹐它的残工比约为左右﹒近几年来改用氧化锌﹐它的残工比为﹐显然比前者优异得多﹒在表﹒﹒中列出了氧化锌阀片的特性﹒为了便于分析系统过电压事故﹐可在保护器上加装个放电记录器﹐以便记录保护器动作次数﹒记录器的电气原理电路如图﹒﹒所示﹒当冲击电流或工频电流通过保护器而在其上形成压降时﹐该压降非线性电阻使电容器充电﹒适当选择非线性。

5、﹒﹒和表﹒﹒﹒于是单回路的相正负序阻抗由﹒﹒式得而双回路的相正负序阻抗则由﹒﹒式得在双回路电缆线路中﹐由于排列的模式不同﹐它的正负序阻抗也稍有不同﹒在表﹒﹒中列出了上例中的双回路在不同排列模式时的每相正负序阻抗﹒从表中可知﹐按模式排列时的阻抗比按模式排列时增加了﹒﹒金属护套内有电流有些单芯电缆线路﹐如海底电缆线路的金属护套不能用交叉互联而只能采用在两端直接互联的方法﹐于是金属护套上的感应电压在护套形成的闭合环路中产生了和线芯电流方向相反的护套电流﹐并产生了护套损耗﹐这些损耗通常被折算为线芯的附加算也好就是增加了线芯的正负序电阻﹒金属护套内有了电流就和线芯产生互感﹐由于两者的电流方向相反﹐因此线芯党的正负序感抗有ε加以计算﹒般ε在之间﹒。

6、﹓同轴引线和电缆的连接方法﹓等值波阻图闸刀箱保护器至其它绝缘接头的引线绝缘接头外壳同轴引线绝缘接头夹板由保护器引线产生的阻抗压降将和阀片上残压起迭加在绝缘接头上﹐因此要求保护器的引线愈短愈好﹒图﹒﹒为保护器和交叉互联线路上的绝缘接头的连接方式及等值波阻图﹒由等值波阻图可知﹐由于引线阻抗迭加在绝缘接头夹板两侧护套上的冲击过电压的计算式﹒﹒式中波在引线中传播的时间﹓有关波头的参数﹓⊿波头时间﹐通常为微妙﹓电缆线芯对护套的波阻﹓在工频赫﹑时的集肤效应系数列在表﹒﹒中﹒邻近效应是指相线芯在其它两相线芯所产生的交变磁场的作用下而使其电阻增加的效应﹒在回线之外﹐如还有与之平行的线路﹐此时也可能增加那回线芯的电阻﹐但。

7、有回千伏﹐线芯截面为平方毫米的充油电缆线路﹐全长公里﹐直埋敷设﹒线路由四个大段组成﹐每个大段中电缆换位﹐护层交叉互联﹐每小段的长度平均为米﹒对这条线路进行了护套冲击过电压的试验和计算﹐下面分别叙述和计算结果并进行比较﹒﹒﹒试验结果用伏电池通过极化开关将冲击波送入如图所示线路的相这时进入波的幅值为伏,波形为方波用示波器测得各绝缘接头夹板两侧护套电压和护套对地电压如图所示从图中可看出,绝缘接头夹板两侧护套之间的过电压的最大值是在进入侵入的相的第个绝缘头上,但护套对地电压的最大值却在相的第二个绝缘接头上外護層金屬護套大地图﹒﹒被试线路的电缆截面用示波器又测得该线路的波阻欧欧﹒﹒计算结果在图﹒﹒中所示的电缆的几何尺寸为﹔线芯外半径毫米﹓电缆护。

8、障电流有可能通过保护器而把它烧坏﹓但保护器阀片烧坏后很容易加以更换﹒如中性点不接地就需要加强阀片对地的绝缘﹒因此交叉互联电缆线路用的保护器般是用星形中点接地的结构方式﹒互联点的接地电阻没有严格的要求﹐只要小于欧即可﹒因为入射波到达护套互联点时﹐如不计附近其它平行导线﹐仅以个护套计则波阻将降为﹐而直埋线路的般不会很大﹐最多欧﹐因此大概在欧之间﹐远小于般的接地电阻﹐故过分强调保护器星形接法的中点的接地电阻就无多大意义了﹒回流線護層保護器同軸引線其它相互連縣圖﹒﹒絕緣接頭夾板兩側護套間和護套對地的沖擊電壓絕緣接頭夾板兩側護套間的沖擊電壓﹔護套對地的沖擊電壓﹒保护器的引线图﹒﹒保护器和绝缘接头的连接方法及其等值波阻图绝缘接头和保护器的连接方法。

9、但当大地为半导体或非导体时﹐则部分行波在金属护套的绝缘外护层中传播﹐另部分行波在大地中传播﹒大地的介电常数在之间﹒于是比可在之间﹐这就影响了计算护套过电压的准确度﹒相相相相相相護套電流進入波電壓图﹒﹒绝缘接头夹板两侧护套间和护套对地的冲击电压绝缘接头夹板两侧护套间的冲击电压护套对地的冲击电压﹒﹒衰减系数行波在线芯和金属护套间传播时的衰减相对来说比较小可以忽略不计﹒但在护套和大地间传播时的衰减就较大﹒在计算时般只假定波幅有衰减而波形并不畸变﹐这就和实际情况不同﹐影响了过电压计算值的准确性﹒由上可知只有在实际线路上进行测试才能获得比较正确的﹐和衰减系数﹐当然这些实测值也只局限于个别具体线路而并不具有通用性﹒﹒实际线路的测试和计算结果的比较。

10、冲击击穿电压﹐这样保护器才能起到保护外护层不被击穿的作用﹒应该注意到﹐在工频过电压时﹐金属护套的不接地端或绝缘接头的两端会出现较高的工频对地电压﹒当接有保护器时﹐这工频过电压也将作用在保护器上﹒工频过电压存在的时间虽然也很短﹐但较瞬时冲击过电压作用时间长得多﹒通常就要求保护器在这段时间内能耐受这工频过电压的作用下而不损坏﹒保护器耐受工频过电压的能力用规定时间下的耐压值例如秒工频耐压或秒工频耐压等表示﹒保护器的工频耐压原则上应高于护层上的或绝缘接头夹板两侧可能出现的工频过电压﹐但应低于外护层或绝缘接头夹板的工频击穿电压﹒因为保护器被工频过电压击穿后﹐更换比较方便﹓而护层或绝缘接头的夹板被击穿后就不态容易修复﹒保护器的保护性能通常用残工比。

11、套内半径毫米﹓电缆护套外半径毫米﹓电缆外护套外半径毫米﹒于是线芯护套为回路的自感护套以大地为回路的自感亨米线芯对护套的电容法米护套对大地的电容法米因此得线芯对护套的波阻歐护套对大地波阻歐﹒﹒﹒于是这条线路的波阻为歐和实际测量值欧基本致﹒根据﹒﹒式可计算进入波侵入的相上第个绝缘接头夹板两侧护套间的冲击电压为这与图﹒﹒中的实测值﹒非常接近﹒如前所述﹐冲击过电压计算值的准确度取决于值的计算准确度﹒由于的计算与实测非常接近﹐因此的计算值也非常接近于线路的实际值﹒敷设该线路处的大地电阻率不大于欧‧米﹐由此可知当大地电阻率不超过此。

12、保护器连接在线的压降﹒当保护器作三角形接法时﹐虽然绝缘接头两侧只跨接只保护器﹐但在工频过电压时保护器阀片的两极和大地之间均有较高电压﹐这就需要加强阀片两极的对地绝缘﹐从而增大了保护器的尺寸和成本﹒保护器作星形连接时的中性点是否接地﹐各有优缺点﹒由图﹒﹒可知﹐进入波到达护套连接处的交叉互联点时﹐在护套上产生两个方向相反幅值相等的行波这只是在互联装置相互对称时存在﹐此时中性点实际上是和大地同电位﹐因而也无电流通过接地点﹐这样中性点接地与否并无区别﹒但是﹐在实际中通常遇到的情况是互联装置是不对称的如连接线的长短不等﹒此时两个方向相反的行波其幅值就不样了﹒如中性点接地则可减少这些影响﹐但其缺点是电缆线路的两侧或任端的接地电阻较大时﹐单相接地故。

参考资料:

[1]2021除夕年夜饭美食介绍PPT 编号94(第17页,发表于2022-06-24 20:14)

[2]2021除夕年夜饭美食介绍PPT 编号48(第17页,发表于2022-06-24 20:14)

[3]2021除夕年夜饭美食介绍PPT 编号84(第17页,发表于2022-06-24 20:14)

[4]2021除夕年夜饭美食介绍PPT 编号54(第17页,发表于2022-06-24 20:14)

[5]2021除夕年夜饭美食介绍PPT 编号40(第17页,发表于2022-06-24 20:14)

[6]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号54(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[7]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号78(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[8]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号74(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[9]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号46(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[10]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号52(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[11]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号46(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[12]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号40(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[13]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号70(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[14]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号56(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[15]区域全面经济伙伴关系协定PPT课件 编号80(第20页,发表于2022-06-24 20:14)

[16]师德师风建设做四有好老师PPT课件 编号82(第21页,发表于2022-06-24 20:14)

[17]师德师风建设做四有好老师PPT课件 编号62(第21页,发表于2022-06-24 20:14)

[18]师德师风建设做四有好老师PPT课件 编号52(第21页,发表于2022-06-24 20:14)

[19]师德师风建设做四有好老师PPT课件 编号56(第21页,发表于2022-06-24 20:14)

[20]师德师风建设做四有好老师PPT课件 编号72(第21页,发表于2022-06-24 20:14)

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