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避雷器的位置距离变压器多远时仍然可以确保足够的保护裕度?答案并不那么简单,而且需要对此进行一些说明。一个经验法则是“将避雷器安装在尽可能靠近变压器套管的地方”。实际上,尽管并非总是可以做到,这是我一贯主张的,特别是在更高的系统电压下。(图1:高压变电站中,典型的避雷器-变压器配置图。)
当电压为400kV或以上时,避雷器太大,变压器的箱体无法轻松地承受其体积和重量,而必须安装在分离的基座上。此外,如果变压器必须安装在维修时易于移动的地方,也需要此类‘延长的’间隔距离。为此目的而设的进出通道可以导致避雷器与变压器之间的间隔距离达到30m。
遗憾的是,当快速上升的冲击波沿架空输电线路以接近光速侵入电站时,这种量级的分离间距(或保护区域)会降低保护作用。当冲击击中避雷器时,电压确实降低,但没有降到零,充其量降到避雷器的放电电压。该冲击电压通过避雷器向前传播,在变压器处反射,如果分离间距足够大,将会导致冲击电压翻倍。虽然在大多数情况下,反射电压仅比来波冲击提高几个百分点,但是正是这种行波反射现象与相关的反射因素凸显了分离间距的重要性。
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氢能作为一种清洁、高效的能源载体,以其独特的优势,正在被全球视为未来能源体系的重要组成部分。在“四个革命、一个合作”能源安全新战略的指导下,我国正加快推动氢能全产业链发展。近期,国家能源局发布《中国氢能发展报告(2025)》(以下简称《报告》),《报告》总结了2024年我国氢能产业在生产
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近日从电气电子工程师学会(IEEE)标准协会获悉,由四川电力科学研究院牵头编制的国际标准《高压直流换流变压器中性点接地设备选用技术导则》(IEEEC57.32.10)正式发布。该标准填补了大电网短路电流抑制技术标准化体系的空白,丰富完善了交直流复杂电网短路电流的治理手段。近年来,随着交直流复杂电
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