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用于串补的激光触发与电脉冲触发火花间隙对比实验研究

发布时间:2017-10-01 20:00

  本文关键词:用于串补的激光触发与电脉冲触发火花间隙对比实验研究


  更多相关文章: 串补电容 旁路保护 激光触发火花间隙 电脉冲触发火花间隙 自击穿电压 触发击穿电压 保护范围


【摘要】:目前串补电容常采用电脉冲触发火花间隙作为其快速旁路保护,实现这种触发方式的难点在于确保整个触发装置与高压端的电气隔离。为解决此问题,研制了一种激光触发火花间隙,对其进行了自击穿和触发击穿测试,通过实验比较了相同形状尺寸的激光触发火花间隙与电脉冲触发火花间隙在不同极性、不同间隙距离下的触发击穿电压,并对2种火花间隙的放电机理进行了初步分析。实验结果表明:激光触发火花间隙的最小可靠触发击穿电压在自击穿电压的26%~48%之间;电脉冲触发火花间隙的最小可靠触发击穿电压在自击穿电压的43%~64%之间;两种火花间隙正极性下的最小可靠触发击穿电压均低于负极性下的最小可靠击穿电压。
【作者单位】: 清华大学电机工程与应用电子技术系电力系统国家重点实验室;
【关键词】串补电容 旁路保护 激光触发火花间隙 电脉冲触发火花间隙 自击穿电压 触发击穿电压 保护范围
【基金】:国家重点基础研究发展计划(973计划)(2010CB736002)~~
【分类号】:TM862
【正文快照】: 0引言1目前,串补装置基本采用金属氧化物限压器(MOV)作为串补电容过电压的主保护,电脉冲触发火花间隙作为后备保护[1-2]。火花间隙通过支柱绝缘子安装在固定串补电容的平台上(高电位)。电脉冲触发方式存在的难点在于实现整个触发装置与高压端电气隔离,触发装置须采用外部电源

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本文编号:955345

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