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大尺寸特高压输电线路雷电屏蔽性能模拟试验影响因素

发布时间:2021-01-31 23:29
  输电线路雷电屏蔽性能模拟试验研究是线路雷电防护研究的重要手段。根据实际观测的雷电梯级先导停滞时间,确定采用负极性20/2 500?s和负极性80/2 500?s两种操作冲击电压波形模拟雷电最后一击的放电过程,针对1 000 kV特高压线路SZ322型杆塔开展了模型比例为1:12.5的大尺寸雷电屏蔽性能模拟试验。试验结果表明:导线接地方式明显影响导线的放电被击概率;正极性偏置电压将增大导线的放电被击概率,负极性偏置电压将减小导线的放电被击概率;波头时间对放电路径影响不明显;导线被击概率随着线路保护角的增大而增大。所得结果为后续特高压线路雷电屏蔽性能试验的开展提供参考借鉴。 

【文章来源】:电网技术. 2014,38(05)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

大尺寸特高压输电线路雷电屏蔽性能模拟试验影响因素


户外冲击现场

绕击,雷电,导线


1户外冲击现场Fig.1Outdoorshocksfield1.2电极布置方式1)棒电极及线路尺寸。高压电极棒身长5m、截面直径为60mm的圆柱形铁棒,头部为直径80mm的铜球。杆塔类型为SZ322,线路缩比为1:12.5,8分裂导线和避雷线尺寸如表1所示。表1线路尺寸Tab.1Sizeofscaledtransmissionlines尺寸避雷线上相导线中相导线下相导线线直径/mm1.62.7×82.7×82.7×82)电极架设方式。自然雷电绕击输电导线的方向具有不确定性。一般认为雷电会从输电线路上方绕击线路,然而日本观测到的雷电水平绕击UHV交流输电线路的实际情况,如图2所示。该现象进一步增强了人们对自然雷电绕击线路放电过程的认识。图2自然雷电绕击导线Fig.2Shieldingfailureoftransmissionlineinnature为模拟实际情况中雷电水平绕击导线的恶劣情况,试验中高压棒电极采用水平架设方式。如图3所示。图3试验现场Fig.3Arrangementoftestobjects1.3模拟雷电冲击电压波形的选取梯级先导的停顿时间就是先导头部补充电荷,增强电场强度,提高先导头部电压的时间,可近似

绕击,雷电,导线,架设方式


Tab.1Sizeofscaledtransmissionlines尺寸避雷线上相导线中相导线下相导线线直径/mm1.62.7×82.7×82.7×82)电极架设方式。自然雷电绕击输电导线的方向具有不确定性。一般认为雷电会从输电线路上方绕击线路,然而日本观测到的雷电水平绕击UHV交流输电线路的实际情况,如图2所示。该现象进一步增强了人们对自然雷电绕击线路放电过程的认识。图2自然雷电绕击导线Fig.2Shieldingfailureoftransmissionlineinnature为模拟实际情况中雷电水平绕击导线的恶劣情况,试验中高压棒电极采用水平架设方式。如图3所示。图3试验现场Fig.3Arrangementoftestobjects1.3模拟雷电冲击电压波形的选取梯级先导的停顿时间就是先导头部补充电荷,增强电场强度,提高先导头部电压的时间,可近似

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3011768

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