特高压直流输电线路耐雷性能研究
发布时间:2017-10-23 06:07
本文关键词:特高压直流输电线路耐雷性能研究
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【摘要】:特高压直流输电线路肩负着我国电力资源优化配置、西部开发的任务。由于输电距离长、线路分布广,线路地理条件复杂,气象变化剧烈,雷电活动极不规律,线路受雷击几率较高。因此,开展特高压直流输线路电防雷保护的研究对提高其运行可靠性有重要意义。本文分析了国内外直流输电的发展和雷电对直流输电的影响,在总结国内外关于耐雷性能研究成果的基础上,利用PSCAD软件建立了特高压直流输电线路仿真模型。仿真和计算结果表明,随着杆塔高度的提高,特高压直流输电线路反击闪络率呈现指数形式增大;随着绝缘子长度的增大,反击耐雷水平增高,反击闪络率降低;杆塔工频接地电阻和土壤电阻率的增大,会增大反击闪络率;风速越大,导致风偏角非线性增大,降低了空气绝缘距离,反击闪络率越高。覆冰厚度影响到空气绝缘距离,在有风的情况下,覆冰越厚,相同风速下的风偏角越大,反击闪络率越高。利用改进型的EGM方法计算特高压直流输电线路绕击耐雷性能发现,保护角越小,绕击闪络率越低,采用负保护角对线路屏蔽效果明显;有地面倾角时,外侧导线为正极性时的绕击闪络率大于为负极性时的情况。随着倾角的增大,相同保护角的情况下绕击闪络率增高,当倾角很大时,外侧导线的屏蔽效果大打折扣;受到风力作用,外侧架空地线屏蔽性能受到减弱,覆冰的厚度加剧了风偏,严重增加了绕击闪络率;地面植被的提高,有助于提高对导线的屏蔽效果。最后,本文对云广±800kV特高压直流输电线路闪络率进行了计算。计算结果表明,线路每年闪络3.5812次,主要集中在广西段。其中反击闪络0.2152次/年,占6%,绕击闪络3.366次/年,占94%。反击闪络主要集中在高大山岭地区的线路,绕击闪络主要集中在一般山地和高大山岭的地形路段,其次是丘陵地区,线路经过广西段的平原和广东段的泥沼每年绕击闪络的次数较小。
【关键词】:特高压直流输电 PSCAD 反击 绕击 闪络率
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM863
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第一章 绪论10-20
- 1.1 背景和意义10-14
- 1.2 国内外的研究现状14-17
- 1.3 本文的研究内容17-20
- 第二章 雷云放电理论及雷电参数20-32
- 2.1 引言20
- 2.2 雷电的形成机理20-22
- 2.3 雷电的波形和极性22-23
- 2.4 雷电放电计算模型23-24
- 2.5 雷电日、地面落雷密度24-25
- 2.6 雷电流的幅值概率分布25
- 2.7 闪络率计算25-30
- 2.8 本章小结30-32
- 第三章 特高压直流输电线路反击耐雷性能研究32-52
- 3.1 引言32
- 3.2 特高压直流输电线路雷电反击过电压原理32-33
- 3.3 特高压直流输电线路仿真模型建立33-39
- 3.4 反击耐雷性能影响因素分析39-51
- 3.5 本章小结51-52
- 第四章 特高压直流输电线路绕击耐雷性能研究52-64
- 4.1 引言52
- 4.2 特高压直流输电线路雷电绕击过电压原理52-54
- 4.3 绕击耐雷性能影响因素分析54-61
- 4.4 本章小结61-64
- 第五章 云广±800 KV特高压直流输电线路耐雷性能研究64-74
- 5.1 引言64
- 5.2 计算条件64-69
- 5.3 耐雷性能计算69-72
- 5.4 本章小结72-74
- 第六章 结论与展望74-76
- 6.1 结论74-75
- 6.2 展望75-76
- 致谢76-78
- 参考文献78-84
- 攻读学位期间论文发表情况84
【参考文献】
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,本文编号:1081893
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