美國研究人員認(rèn)為在高海拔地區(qū)空氣密度對放電的影響最為明顯,海拔修正因數(shù)可以用相對空氣密度的冪函數(shù)表示。
日本研究人員在海拔1850m地區(qū)進(jìn)行了1~3m的棒-棒、棒- 板空氣間隙放電試驗,得出在進(jìn)行高海拔外絕緣放電電壓的校正時除了要考慮相對空氣密度外,還應(yīng)考慮空氣的絕對濕度。
意大利A. Pigini等對棒- 板、導(dǎo)線-板、導(dǎo)線-塔窗、棒-棒和導(dǎo)線-棒等不同電極在不同海拔高度進(jìn)行了放電特性試驗,提出了基于g參數(shù)法放電電壓校正方法的雛形。
M. Ramirez等在更高海拔地區(qū)進(jìn)行了驗證試驗,發(fā)現(xiàn)A. Pigini提出的方法在高海拔條件下適用性較差。
1)隨著海拔高度的升高,不同帶電作業(yè)間隙的放電電壓均有所下降,且放電電壓梯度也隨海拔高度的增加而減小。
2)不同海拔高度下,分裂導(dǎo)線對地電位人員的放電電壓最高,等電位人員對上方橫擔(dān)的放電電壓最低,等電位人員姿勢對放電電壓有明顯影響。
3)不同間隙結(jié)構(gòu)下的海拔修正因數(shù)隨著海拔的升高而增加,隨著間隙距離的增大而減小。隨著間隙距離的增大,大氣參數(shù)對操作沖擊放電電壓的影響減弱。
4)根據(jù)3000m和4300m試驗結(jié)果得到的海拔校正因數(shù)與IEC 60071 2標(biāo)準(zhǔn)得出的校正因數(shù)有一定偏差,建議修正高海拔帶電作業(yè)間隙放電電壓時按照本文得出的修正公式進(jìn)行計算。
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