前言
《高電壓工程》(第1版)教材出版使用至今已經超過10年,這10年正是我國電力工業發展最快的階段,裝機容量、發電量躍居世界首位,發電量、用電量等指標的增長率甚至可以用空前絕後來形容。十年來我國的電壓等級連續邁上新台階,交流1000 kV和直流±800 kV特高壓分別成為世界上目前投入商業運行的最高交、直流電壓等級。電力工業的大發展,有力地支撐了國民經濟的快速前行。
我國的電力工業正在快速走向世界前列,必然要求高校的人才培養能夠適應這一變化; 在超高壓、特高壓輸變電工程中大量採用的新技術、新標準也應該及時在教學中有所體現。在大學的教學中,學科與行業的結合是各國面臨的共同課題。近年來,每次國際大電網委員會(CIGRE)都安排有電氣工程教育(electrical power engineering education,EPEE)的專題會議。在2012年8月CIGRE的EPEE專題會議上,筆者以清華大學電機系電氣工程教育的課程體系為例,交流了我們的探索和體會; 2014年8月CIGRE EPEE的主題更加明確表述為“How to Bridge the Gap Between Industry and Universities”。
這一問題可以從不同的角度進行思考、在不同的課程中進行嘗試,需要在教學過程中結合不同的內容進行探索。大學的課程可劃分為公共基礎課、
技術基礎課、專業基礎課和專業課四個層次,大體上對應著大學一年級到四年級的主要學習特點,反映著學生接受高等教育、掌握專業知識的層層遞進的過程。“高電壓工程”是本科生“
電氣工程及其自動化”大專業的主要專業基礎課之一,我們對該課程的要求可以歸納為打下基礎、掌握特點和了解行業三個方面。希望學生通過本課程的學習,能夠對
高電壓與絕緣技術二級學科有全面的認識,大體掌握其學科基礎、學科特點與主要內容,並對相關行業的技術發展、技術政策和技術標準有所認識、有所了解。
這10年來,融入行業前沿的高電壓工程專業基礎課課程改革先後獲得清華大學和北京市教學成果一等獎,“高電壓工程”課程先後榮獲清華大學、北京市和國家精品課稱號,教學效果連續多年受到同學們的廣泛好評,這一點可以說是同學們對我們在教學上進行持續探索所給予的最大的鼓勵。
本次修訂,將原先高電壓產生與測量的4章進行了適當的精簡,修改、合併為第6章和第7章,將一部分更詳細的內容留待後續課程講解; 根據電力系統日益增多的新需求,以及多年來我們在教學中感到需要增強的內容,加強了電場分布與調控、電介質材料、直流高電壓、SF6絕緣、接地、絕緣配合,改寫了污穢絕緣放電、電介質的性能,新增了空間電荷、電場測量、色譜分析、斷路器的開斷與關合、特快速瞬態過電壓等相關內容; 為便於讀者了解各國高電壓實驗室的基本情況,重寫了附錄B; 為便於讀者複習和整理,本次修訂大大增加了習題,並在每章開頭梳理了核心概念。由於十年來相關的國家標準、行業標準都經歷了較大幅度的修訂,本教材按照最新的標準對相關內容進行了必要的修改,電路圖和符號也採用了最新國家標準的表述方式。
本教材有幸承蒙談克雄教授和陳昌漁教授進行了認真的審閱。兩位老教授不僅提出了很多寶貴的、有建設性的修改意見,並且提供了許多有價值的參考資料。博士後王家福、助理研究員莊池傑,以及研究生閻志鵬、仵超、高岩峰、黃建文、黃猛進行了大量的數據、圖片、曲線的查證、編輯、校對工作,在此一併致以衷心的感謝。
本次改版,梁曦東負責修訂了第0~3章、附錄,編寫了10.1節; 周遠翔負責修訂了第4~7章; 曾嶸負責修訂了第8~10章,並與周遠翔共同編寫了7.12節。限於編者的水平,書中難免仍有不當之處,敬請廣大讀者批評指正。
梁曦東
2014年12月於清華園
目錄
第0章緒論
0.1高壓輸電的發展
0.1.1高壓輸電的出現與電壓等級的提高
0.1.2交流特高壓輸電
0.1.3遠距離大容量直流輸電
0.1.4節約輸電走廊與環境友好的輸電方式
0.1.5基於大容量電力電子技術的交直流輸電
0.2.1發電量與裝機容量
0.2.2電壓等級、電網結構與輸電線路
0.2.4輸變電裝備
0.2.5電網建設與長期缺電
0.3高電壓、高場強下的特殊問題
0.4高電壓下的特殊現象及其套用
第1章氣體放電過程的分析
1.1帶電質點與氣體放電
1.1.1氣體放電的主要形式
1.1.2帶電質點的產生
1.1.3帶電質點的消失
1.2低氣壓下均勻電場自持放電的湯遜理論和巴申定律
1.2.1湯遜理論
1.2.2巴申定律與均勻電場擊穿電壓
1.2.3湯遜放電理論的適用範圍
1.3高氣壓下均勻電場自持放電的流注理論
1.3.1空間電荷對電場的畸變
1.3.2流注的形成
1.3.3均勻電場中的自持放電條件
1.3.4流注理論對放電現象的解釋
1.4高氣壓下不均勻電場氣體擊穿的發展過程
1.4.1電場不均勻程度的劃分
1.4.2極不均勻電場氣體的電暈放電
1.4.3極不均勻電場的極性效應
1.4.4長間隙擊穿過程
1.4.5稍不均勻電場的自持放電條件與極性效應
練習題
第2章不同電壓形式下空氣的絕緣特性
2.1電場分布的分析與電場調整
2.1.1電場的分布與典型電極結構
2.1.2電場分布的數值計算
2.1.3電極表面局部電場的調整
2.2持續作用電壓下空氣的絕緣特性
2.2.1均勻電場中空氣間隙的絕緣特性
2.2.2稍不均勻電場中空氣間隙的絕緣特性
2.2.3極不均勻電場中空氣間隙的絕緣特性
7.5.1高壓直流電阻分壓器
7.5.2高壓交流電阻分壓器
7.5.3測量衝擊電壓的電阻分壓器
7.6.1電容分壓器的構成
7.6.2高壓交流電容分壓器
7.6.3測量衝擊電壓的電容分壓器
7.7阻尼式電容分壓器
7.9對衝擊電壓測量系統回響特性的要求
7.10測量衝擊高電壓的示波器
7.11利用光電技術測量高電壓
7.12高電壓電場測量
7.13.1電磁干擾來源
7.13.2干擾抑制措施
練習題
第8章傳輸線的波過程
8.1波阻抗
8.2波的折射、反射與衰減、變形
8.2.1末端開路時的折反射
8.2.2末端短路時的折反射
8.2.3末端接集中負載時的折反射
8.2.4波的衰減與變形
8.3通過並聯電容與串聯電感的波過程
8.3.1彼德遜法則
8.3.2通過並聯電容的波過程
8.3.3通過串聯電感的波過程
練習題
9.1雷電參數
9.1.1雷電流的波形和極性
9.1.2雷電流的幅值、陡度、波前、波長
9.1.3雷暴日、雷電小時及落雷密度
9.2防雷保護的基本措施
9.2.1避雷針
9.2.2避雷線
9.2.3避雷器
9.2.4接地裝置
9.3.1概述
9.3.3雷擊導線過電壓
9.3.4雷擊塔頂過電壓
9.4.2侵入波過電壓防護
9.4.3氣體絕緣變電站的過電壓防護
練習題
10.1.1高壓開關的功能與分類
10.1.2斷路器的開斷與熄滅電弧
10.1.3斷路器的關合與預擊穿
10.2空載線路合閘過電壓
10.2.1正常空載線路合閘過電壓
10.2.3空載線路合閘過電壓的影響因素及限制措施
10.3切除空載線路過電壓
10.5.1利用斷路器並聯電阻限制分合閘過電壓
10.5.2利用避雷器限制操作過電壓
10.6絕緣配合的基本概念與基本方法