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架空输电线路防雷综合设计

发布时间:2021-07-09 08:57
  本文主要分析了架空输电线路防雷基本原理,研究相应的防雷措施,在当前输电线路防雷研究成果的基础上,首先对雷击220kV和110kV架空输电线路进行杆塔耐雷水平相关参数计算,查找雷击跳闸原因。研究的数据来自近几年包头北部山区输电线路通道内雷电的活动,再结合防雷差异化思想,对影响输电线路杆塔接地电阻、防雷保护角等一些因素,例如杆塔型式、土壤电阻率、线路所处的地形、线路绝缘配置情况以及线路运行区域雷暴日等,对线路杆塔绕击故障跳闸率进行求解。综合评估包头供电局220kV沙城Ⅰ、Ⅱ回线路的反击、绕击雷引起的线路故障,该模拟分析过程引入EMTP电磁暂态计算程序,研究计算了该线路的反击雷过程,模拟再现220kV沙城Ⅰ、Ⅱ回65#杆塔、67#杆塔雷击双回同跳事故过程。线路参数和模型仿真为研究雷击双回线路同跳故障提供了更准确地依据,可以根据不同杆塔在不同条件下,改变若干线路防雷参数对防雷性能的影响。通过对山区易遭受雷击的双回同塔线路雷击事故总结,输电线路防雷既要基于线路运行环境,又要结合雷电参数、杆塔参数的分析运算模拟,综合运用适合线路的防雷措施,对新建线路进行防雷综合设计,对已建成的耐雷水平不合格的杆塔... 

【文章来源】:内蒙古科技大学内蒙古自治区

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

架空输电线路防雷综合设计


包头市地形图

耐雷水平,两相


图 2.2 65#杆塔接地电阻为 5Ω 的耐雷水平表 2.2 67#杆塔接地电阻为 5Ω 的耐雷水平单相耐雷水平(kA)跳闸相两相耐雷水平(kA)跳闸114 2C 139 1C2C126 2C 157 1C2A117 2A 140 1A2A121 2A 160 1A2A165 2A 154 1A2A129 2B 146 1A2B120 2B 140 1A2B124 2B 140 1A2B114 2B 132 1B2B130 2B 151 1C2C

示意图,界面,示意图,卡片输入


内蒙古科技大学硕士学位论文较高,计算结果准确度高,可用于线路施工设计的前期计算。主要具有分布、集中参数的网络暂态过程分析、计算、建模。MTP 最初于 20 世纪 60 年代末期,由美国哥伦比亚大学教授 Domm几千条语句的计算程序作为蓝本。经过一个阶段的发展和完善,使性能大大提升,应用范围也由单一的电路元件扩展为较大范围的且他与欧美及日本一些国家的著名教授和工程技术人员通力合作,家许多使用单位在应用过程中反复修改,最终形成了大型应用程序数量可以多达数万条[14]。这两个程序都主要应用于电力系统电磁拟,有类似的功能和卡片输入方式。其应用为电力系统的设计、运提供了可靠的依据。

【参考文献】:
期刊论文
[1]采用改进层次分析法综合评估 500 kV 输电线路防雷改造效果[J]. 段若晨,王丰华,顾承昱,满玉岩,傅正财,刘亚东.  高电压技术. 2014(01)
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[7]电池储能系统在电力系统中的应用[J]. 孔令怡,廖丽莹,张海武,赵家万.  电气开关. 2008(05)
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[9]雷电参数统计方法[J]. 陈家宏,冯万兴,王海涛,童雪芳,李晓岚.  高电压技术. 2007(10)
[10]大型变电站接地网工频接地参数的数值计算[J]. 鲁志伟,文习山,史艳玲,兰淑丽,李越.  中国电机工程学报. 2003(12)

硕士论文
[1]三相双模式逆变器控制方法研究[D]. 史云浩.华中科技大学 2013



本文编号:3273443

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