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本文对送电线路防雷问题提出了几点意见: 1)保护角大于45°—50°的避雷线有无作用?是否需要改小到25°—30°?作者认为保护角为45°的避雷线以及一侧为50°的避雷线仍有令人满意的保护效能,这种线路完全不需要改建为保护角为25°—30°的结构。 2)用充分利用木绝缘的辦法来改善现有雷害很严重的66仟伏旧式木桿线路(图1)的正確性如何?66仟伏新建线路要不要用避雷线?作者认为改建旧式线路为充分利用木绝缘的线路是不正確的,而且所需投资也很大。正确的改进方案,应当是将避雷线每桿接地,接地电阻6欧。这样,线路的耐雷水平就可达110仟安,雷害事故将减至每6500公里雷电小时0.4次,加自动重合闸后可基本消减雷害事故。如再逐步将铁横担换为木横担,则耐雷水平可达200仟安。 66仟伏新建线路是否需要避雷线,应按当地气象条件慎重考虑决定。 3)特过江塔的防雷问题本文提出了一种新的方案:将过江段三根备用导线与避雷线相连结,这样可以有两种好处:①由于雷电流沿桿塔入地所遇到的阻抗和向两侧相鄰桿塔流动所遇到的阻抗相差不多,因此雷电流向相鄰桿塔大量分流,从而降低了塔顶电位。②耦合系数很大。采用这种措施,并且将接地电阻...

本文对送电线路防雷问题提出了几点意见: 1)保护角大于45°—50°的避雷线有无作用?是否需要改小到25°—30°?作者认为保护角为45°的避雷线以及一侧为50°的避雷线仍有令人满意的保护效能,这种线路完全不需要改建为保护角为25°—30°的结构。 2)用充分利用木绝缘的辦法来改善现有雷害很严重的66仟伏旧式木桿线路(图1)的正確性如何?66仟伏新建线路要不要用避雷线?作者认为改建旧式线路为充分利用木绝缘的线路是不正確的,而且所需投资也很大。正确的改进方案,应当是将避雷线每桿接地,接地电阻6欧。这样,线路的耐雷水平就可达110仟安,雷害事故将减至每6500公里雷电小时0.4次,加自动重合闸后可基本消减雷害事故。如再逐步将铁横担换为木横担,则耐雷水平可达200仟安。 66仟伏新建线路是否需要避雷线,应按当地气象条件慎重考虑决定。 3)特过江塔的防雷问题本文提出了一种新的方案:将过江段三根备用导线与避雷线相连结,这样可以有两种好处:①由于雷电流沿桿塔入地所遇到的阻抗和向两侧相鄰桿塔流动所遇到的阻抗相差不多,因此雷电流向相鄰桿塔大量分流,从而降低了塔顶电位。②耦合系数很大。采用这种措施,并且将接地电阻降低到5欧以下,则66仟伏线路75公尺的过江塔的耐雷水平可达150仟安,即和154仟伏级的普通桿塔防雷性能一样。

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测量异步电机转矩的方法很多,但是各种方法不是设备复杂难于实践,就是不能获得足够满意的结果。在苏联最近的文献中,提出了用测量加式速度电机来测异步电机启动过程中转矩的方法,并认为此法是最好的,最有发展前途的。但此法要使用特制的大惯性和灵敏度的示波器振子或者要使用复杂的直流放大器,使设备和测量复杂化,这就妨害了此法被普通地采用。本文所叙述的测最方法(即用测速发电机及带大空气隙的变压器的加速度法),并不是新的,大家都知道此法所用设备及测量都是很简便的。但是在文献中还没有看到对此方法是否能获得满意的结果及如何能获得满意的结果等重要问题,作过较详细的阐述,也没有看到过用此方法获得良好结果的例子,且常常被人认为是极不准确的不可取的方法。作者在对几种测最方法进行试验和分析后,认为此种方法是好的,文中对用此种方法如何能获得满意的结果作了较详细的分析,并举出实验结果的示例。

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由于充油套管的电性能和热性能都此较可靠,故在电压设备中应用甚广.它的缺点是体积太大,所以我们应尽可能使其电场分布均匀化以获得最适宜的尺寸,包括直径和长度.充油套管的内部绝缘物有油及纸两种,计算此應复杂,为此,本文对充油套管的内部绝缘结构计算提出了一个分析方法,可以求出较为准确的尺寸.本文内容包括:充油套管内部结构略述,充油套管的电场计算,最小直径的计算,轴向场强均匀时的计算,导电管包纸的计算,套管只有一个中间极板时的计算并举一例题以说明.本文所提出的计算方法还是很初步的,难免存在缺点,欢迎批评和指教.

 
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