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編輯推薦:
本书是加拿大籍专家David F. Peelo的一本专著,所涉及的内容主要是断路器在开断交流电路时的暂态过程计算分析。书中系统地介绍了电流过零开断瞬间,系统在断路器断口上形成的恢复电压的类型、关键参数、计算方法以及试验考核断路器性能时的标准,内容十分详尽。
內容簡介:
本书系统地介绍了电流过零开断瞬间,系统在断路器断口上形成的恢复电压的类型、关键参数、计算方法以及试验考核断路器性能时的标准,内容十分详尽。本书十分独特的一点是在附录中详尽列出了各种目前使用的方法以及标准参数的来龙去脉,特别是介绍了一些关键技术的历史发展脉络。通过本书的学习,不仅可以了解知识,更重要的是学习科学的方法论,有助于启发我们的创新思维。
本书可供从事断路器设计、制造、试验、研究的专业工程师作为主要的业务参考资料,也十分适合电力设备专业领域的教师以及高年级本科生和研究生作为参考书。
關於作者:
本书是加拿大籍专家David F. Peelo的一本专著,所涉及的内容主要是断路器在开断交流电路时的暂态过程计算分析,内容非常专业。
断路器是电力装备中的核心技术,而断路器*核心的功能是导通和切断电流,切断电流的过程是一个十分复杂的过程,包含了很多物理现象,尽管经过多年研究,但仍有许多问题并没有搞清楚,许多研究者继续孜孜不倦地进行着攻关和研究。
本书对于从事断路器设计、生产制造、试验和运行工作的工程师来讲,是一本非常有价值的资料。
目錄 :
目录译者序
原书前言
第1章引言1
11背景介绍1
12高压断路器短路额定值的基础知识2
13电流开断术语3
参考文献6
第2章RLC电路7
21概述7
22阶跃电压注入的串联RLC电路7
23具有预充电电容的无源串联RLC电路13
24具有预充电电容的无源并联RLC电路16
25斜坡电流注入的并联RLC电路18
26替代方程24
27行波基础24
28小结26
参考文献29
第3章开断系数计算30
31概述30
32开断系数:中性点有效接地系统39
33开断系数:中性点非有效接地系统46
34其他开断系数计算方法49
35三相试验电路设定51
36小结52
参考文献53
第4章出线端故障54
41一般性考虑54
42标准TRV的导出56
43附加电容的作用63
44附加电阻的作用73
45附加电感的作用76
46失步开合79
47非对称电流81
48异相接地故障87
49小结90
参考文献91
第5章近区故障92
51概述92
52线路侧电压计算93
53附加电容的作用103
54讨论105
参考文献106
第6章感性负载开合107
61概述107
62并联电抗器开合的一般工况111
63中性点绝缘的并联电抗器116
64通过中性点电抗器接地的并联电抗器120
65中性点接地的并联电抗器121
66重燃122
67空载变压器开合123
68讨论123
69小结124
参考文献124
第7章容性负载开合125
71概述125
72并联电容器组126
721关合过程126
722开断过程136
723放电涌流142
73输电线路143
74电缆145
75小结148
参考文献149
第8章断路器型式试验150
81概述150
82断路器开断时间152
83固有TRV156
84感性负载开合156
85容性电流开合157
参考文献157
附录158
附录A微分方程158
参考文献165
附录B对偶原理165
附录C常用公式167
附录D欧拉公式170
参考文献172
附录E非对称电流曲线下面积的计算172
附录F并联电抗器开合:首开极电路表示法175
附录G特殊工况:开断小容性电流180
参考文献183
附录HTRV的演变183
H1概述183
H2TRV:出线端故障185
H3出线端故障的TRV标准化189
H4近区故障192
H5感性和容性负载电流开合192
H6出线端故障TRV计算193
H61开断系数计算193
H62暂态过程计算195
参考文献197
內容試閱 :
译者序
本书是加拿大籍专家David FPeelo的一本专著,所涉及的内容主要是断路器在开断交流电路时的暂态过程计算分析,内容非常专业,相对其他电工领域的内容,应该说比较偏门。因为不从事与断路器设计、生产制造、试验和运行工作的工程师,可能都没有听说过电流开断暂态过程这个名词,更不可能了解其中那么多复杂的过程。但断路器在电力系统中的重要性无论如何评价都不过分。作为一个庞大的输送电能的系统,没有断路器是不可想象的,同时随着断路器技术的不断发展,技术参数的不断提高,也使得电力系统的能力不断提升。现在青年人印象更加深刻的系统可能是信息网络,其实电力系统也是一个网络,只不过网络中传递的不是信息而是巨大的电能。如果进行类比,断路器很像是计算机信息网络中的芯片,它是系统实现各种功能的物质基础。中兴芯片事件使全国人民突然对核心技术的缺乏有了切肤之痛,其实断路器也是电力装备中的核心技术,我们在核心技术的掌握上还有差距,许多产品都是仿制,而非原始创新而成。从本书附录中列举的关于电流开断暂态过程的研究历史来看,无论是基础理论还是国际标准,我们竟然没有发现一位中国学者的贡献!
断路器最核心的功能是导通和切断电流,切断电流的过程是一个十分复杂的过程,包含了很多物理现象,尽管经过多年研究,但仍有许多问题并没有搞清楚,许多研究者继续孜孜不倦地进行着攻关和研究。
断路器开断存在复杂的电弧物理过程和介质恢复过程,电路与断路器之间的相互作用在电流过零瞬间(正如本书所说,在电流过零前后的100s范围内)决定了断路器是否能够成功开断。
本书非常系统地介绍了电流过零开断瞬间,系统在断路器断口上形成的恢复电压的类型、关键参数、计算方法以及试验考核断路器性能时的标准,内容十分详尽。本书十分独特的一点是在附录中详尽列出了各种目前使用的方法以及标准参数的来龙去脉,特别是介绍了一些关键技术的历史发展脉络。我认为通过本书的学习,不仅可以对断路器开断过程知其然,而且还可以知其所以然。对于研究人员而言,通过本书的学习,不仅可以了解知识,更重要的是学习科学的方法论,有助于启发我们的创新思维。
本书主要涉及交流断路器的开断过程,而目前国际电力系统的发展对直流系统呼声很高,发展直流断流器、满足直流电网发展是今后一段时期的必然趋势。但是直流断路器的开断原理和暂态过程与交流是不同的,本书的直接结果和数据对此并无帮助,但本书介绍的断路器开断研究的很多基本思想和电路分析方法有一定共性,仍然对我们有所启发。
本书涉及的一些术语在国内还未形成统一标准,译者在书中给出了原文对照,以便于理解。
本书可供从事断路器设计、制造、试验、研究的专业工程师作为主要的业务参考资料,也十分适合电力设备专业领域的教师以及高年级本科生和研究生作为参考书。
王建华
2019年仲夏于西安交通大学