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7.4波在传播中的衰减与畸变引起波能量损耗的因素:导线电阻大地电阻绝缘的泄漏电导与介质损耗极高频和陡波下的辐射损耗冲击电晕上述损耗因素将使行波发生下列变化:波幅降低、波前陡度减小、波长增大、波形凹凸不平处变得比较圆润、电压波与电流波的波形不再相同本节主要讲两个因素对波传播的影响:7.4.1线路电阻和绝缘电导的影响7.4.2冲击电晕的影响决定因素7.4.1线路电阻和绝缘电导的影响考虑导线电阻R0和线路对地电导G0时,单相有损传输线的单元等值电路如图7-13所示。图7-13单根有损耗传输线的单元等值电路线路参数满足条件原因:波在传播过程中每单位长度线路上的磁能和电能之比,恰好等于电流波在导线电阻上的热损耗和电压波在线路电导上的热损耗之比,即所以电阻R0和电导G0的存在不致引起波传播过程中电能与磁能的相互交换,电磁波只是逐渐衰减而不至于变形。无变形条件,或叫无畸变条件波在线路中传播只有衰减,不会变形。i2满足无变形条件时,电压波和电流波可以写成以下形式:β为衰减系数实际输电线路并不满足无变形条件,因此波在传播过程中不仅会衰减,同时还会变形。此外由于集肤效应,导线电阻随着频率的增加而增加。任意波形的电磁波可以分解成为不同频率的分量,因为各种频率下的电阻不同,波的衰减程度不同,所以也会引起波传播过程中的变形。7.4.2冲击电晕的影响不同的极性对冲击电晕的发展有显著的影响。而雷电大部分是负极性的,所以在过电压计算中常以负极性电晕作为计算的依据。雷电冲击波的幅值在不是非常陡峭的波头范围内,冲击电晕的发展主要只与电压的瞬时值有关。冲击电晕的产生当导线或避雷线受到雷击或线路操作时,将产生幅值较高的冲击电压。当它超过导线的起始电晕电压时,导线周围会产生强烈的冲击电晕。冲击电晕的特点冲击电晕的效应一般线路的波阻抗可减小20%~30%(1)导线波阻抗减小原因:导线出现电晕后,导线对地电容增大,电感基本不变。(2)耦合系数增大原因:冲击电晕使导线的有效半径增大,自波阻抗减小,而互波阻抗并不改变,所以线间的耦合系数增大。措施:输电线路中导线和避雷线间的耦合系数k通常以电晕效应校正系数来修正线路电压等级(kV)20~3560~l10154~330500两条避雷线K11.l01.201.251.28一条避雷线K11.151.251.30–—电晕效应校正系数几何耦合系数;取决于导线和避雷线的几何尺寸和相对位置表7-1耦合系数的电晕修正系数k1(3)波速下降,波形衰减变形原因:导线出现电晕后,导线对地电容增大,电感基本不变。一般情况下,传播速度为光速的0.75倍左右。在防雷计算中,对单导线,电力行业标准DL/T620-1997推荐如下经验公式,来估算电压瞬时后移的时间:图7-14电晕引起的行波衰减和变形图式中l为行波传播距离(km),u为行波电压(kV),h为导线对地平均高度(m)。利用冲击电晕会使行波衰减和变形的特性,设置进线保护段作为变电所防雷保护的一个主要保护措施。出现电晕后导线对地间电容增大,导线波阻抗和波速将下降。由于雷击避雷线档距中央时电位较高,电晕较强烈,规程《SDJ7-79》建议在一般计算时,避雷线的波阻抗可取为350Ω,波速可取为0.75倍光速。冲击电晕的利用小结波在实际线路中传播发生衰减和变形,有两个原因:线路电阻和绝缘电导的影响冲击电晕的影响
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