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复杂地形下输电线路绕击跳闸次数3维计算方法

发布时间:2018-01-06 21:30

  本文关键词:复杂地形下输电线路绕击跳闸次数3维计算方法 出处:《高电压技术》2014年03期  论文类型:期刊论文


  更多相关文章: 复杂地形 绕击跳闸次数 导线暴露面 单个档距 差异化防雷技术和对策


【摘要】:实际线路参数超出其有效计算条件的范围时,传统耐雷性能评估方法便不能反映弧垂和输电线路走廊复杂地形对线路绕击耐雷性能的影响。为此,提出了一种计算分析复杂地形下输电线路绕击防雷性能的方法,该方法基于改进电气几何模型(EGM),考虑3维空间内导、地线相对于地面的高度变化以及输电线路走廊复杂地形的影响,以单个档距线路为研究对象,通过求取导线暴露面的水平投影面积来直接计算出该线路的绕击跳闸次数。以某复杂地形下的500 kV输电线路为例,绕击跳闸次数计算结果为0.000 77次/a,与实际运行数据相符较好。结果表明该方法能更准确简便地计算出单个档距输电线路的绕击防雷性能,并能较好地反映出线路走廊地形的影响,可为输电线路差异化防雷研究提供参考。
[Abstract]:When the actual line parameters exceed the range of its effective calculation conditions, the traditional lightning performance evaluation method can not reflect the influence of sag and complex terrain of transmission line corridor on the lightning performance of the transmission line. This paper presents a method for calculating and analyzing the lightning protection performance of transmission lines under complex terrain. The method is based on the improved electric geometry model (EGM) and takes into account the internal conductance in 3D space. The variation of ground height relative to the ground and the influence of complex terrain of transmission line corridor are studied in this paper. By calculating the horizontal projection area of the exposed surface of the conductor, the trip times of the transmission line are calculated directly. Taking the 500kV transmission line under a complex terrain as an example. The calculated results are 0.000 77 times / a, which is in good agreement with the actual operation data. The results show that the method can calculate the lightning protection performance of a single transmission line more accurately and easily. It can better reflect the influence of corridor topography and provide reference for the study of differential lightning protection of transmission lines.
【作者单位】: 重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室;浙江省电力公司;浙江省电力公司宁波电业局;
【基金】:国家重点基础研究发展计划(973计划)(2009CB724504)~~
【分类号】:TM862.1
【正文快照】: 0引言1雷击引起的高压架空输电线路跳闸故障是影响世界各国电网安全供电的难题。在我国,雷害事故在线路全部跳闸事故中占很大的比例。国内外运行经验表明,对于500 kV及以上电压等级输电线路,雷电绕击是引发线路雷击跳闸的主要原因[1-3]。 目前输电线路雷电绕击耐雷性能评估

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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2 龚明R,

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