接地裝置的沖擊特性及其改善措施
發(fā)布時間:2021-07-19 08:29
對于接地裝置的沖擊特性來說,衡量接地裝置電氣性能的重要指標是沖擊接地電阻,而對沖擊接地電阻的研究首先是需要對接地裝置所處位置的土壤結(jié)構(gòu)以及接地裝置自身的材料進行分析。在現(xiàn)有的研究中,對土壤結(jié)構(gòu)的測量主要是在工頻下進行的,反映的是常值土壤電阻率的情況。但是,當雷電流散入土壤中時,會造成土壤參數(shù)的變化,此時的土壤參數(shù)并不是一個常數(shù)定值,而是會隨著注入電流頻率的變化而變化的。另外對接地體的計算主要集中于圓柱形接地體,而現(xiàn)在越來越多的接地體會采用扁形或者是其他形狀。因此,研究土壤參數(shù)的頻變特性和不同接地體的電氣特性就具有重要的意義。針對上述問題,本文擬從實驗和建模計算兩方面入手來開展系統(tǒng)的研究工作,具體落實在以下諸方面。建立一套土壤參數(shù)頻變特性實驗系統(tǒng),包括變頻電源、接地棒和測量模塊,該系統(tǒng)可以測量不同頻率點下的土壤參數(shù)。利用矩量法來計算測量引線之間的干擾,分析系統(tǒng)中的電容、電感對測量結(jié)果的影響,并考慮了實際布線中的不同影響因素。實驗表明,土壤參數(shù)會表現(xiàn)出明顯的頻變特性,這是其與傳統(tǒng)的土壤參數(shù)測量的主要區(qū)別。根據(jù)測量得到的土壤參數(shù),運用MATLAB編寫了程序,來反演得到了實際的土壤結(jié)構(gòu)。實驗及...
【文章來源】:北京交通大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:98 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1?Protela實驗平臺??Fig.?1-1?Experimental?platform?of?protela??
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規(guī)模較大時,采用此方法進行計算時較慢,耗費的時間較長。??模擬實驗主要是將一金屬球面電極作為回流極,用來模擬無限遠的大地,其模??型圖如圖1-3所示。真型實驗主要是采用環(huán)形回流試驗系統(tǒng),首先布置沖擊電流發(fā)??生器,將回流極布置在接地裝置的一側(cè),然后找到零電位參考點(一般位于注流點??和回流點之間的某一位置上,或者是遠方某一位置上),通過測量零電位點和注流??點的電位等效計算接地裝置的接地電阻。沖擊接地電阻的測量方法與工頻接地電??阻的測量方法一致。??4??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電力系統(tǒng)接地材料的耐蝕性[J]. 黃濤,丁志鋒,朱小龍,蔣駿,彭詩怡,高超. 電鍍與環(huán)保. 2018(05)
[2]利用地網(wǎng)自身回流的大型接地網(wǎng)沖擊接地電阻測試方法[J]. 蒙泳昌,張波,王森,李志忠. 電網(wǎng)技術(shù). 2018(10)
[3]變電站地網(wǎng)沖擊特性試驗研究[J]. 陳歡,黃佳瑞,楊帥,李謙,楊瀟,周文俊. 高電壓技術(shù). 2018(05)
[4]淺析腐蝕性環(huán)境接地材料的選擇[J]. 黃旭. 電氣應用. 2018(07)
[5]主接地網(wǎng)材料的選擇及應用[J]. 張俊雄. 機電工程技術(shù). 2017(12)
[6]兩種輸配電桿塔接地網(wǎng)敷設模型[J]. 林倍民. 農(nóng)村電氣化. 2017(06)
[7]雷電沖擊下桿塔接地阻抗特性研究[J]. 黃歡,郭潔,何可夫,劉行,曹輝,趙立進,曾華榮,杜昊,羅洪,毛先胤. 電瓷避雷器. 2017(03)
[8]基于變電站接地網(wǎng)雷電沖擊暫態(tài)特性的研究[J]. 梁湛原. 科技與創(chuàng)新. 2016(24)
[9]接地材料對桿塔接地裝置沖擊接地阻抗的影響[J]. 曹方圓,時衛(wèi)東,康鵬,張波. 中國電力. 2016(10)
[10]輸電線路桿塔接地網(wǎng)典型接地材料散流特性研究[J]. 黃士君,黃濤,周詠,阮江軍,胡元潮,李海濤. 水電能源科學. 2016(09)
博士論文
[1]土壤電參數(shù)變化特性及其對接地裝置性能的影響研究[D]. 朱彬.重慶大學 2015
[2]變電站接地網(wǎng)接地性能及其故障診斷成像系統(tǒng)研究[D]. 張瑞強.重慶大學 2014
[3]接地網(wǎng)頻域性能及桿塔接地極沖擊特性的數(shù)值分析及試驗研究[D]. 李景麗.重慶大學 2011
[4]復雜媒質(zhì)中瞬態(tài)電磁場快速算法的研究[D]. 黃紅瑕.華北電力大學(北京) 2011
[5]變電站接地網(wǎng)頻域電磁場數(shù)值計算方法研究及其應用[D]. 張波.華北電力大學(河北) 2004
碩士論文
[1]水電站接地網(wǎng)暫態(tài)特性及其評估技術(shù)研究[D]. 陳穎.西南交通大學 2017
[2]輸電線路桿塔典型接地材料散流特性研究[D]. 王榮印.山東理工大學 2017
[3]考慮土壤頻變性的接地裝置頻域性能研究[D]. 王磊磊.鄭州大學 2016
[4]變電站接地網(wǎng)雷電沖擊暫態(tài)特性研究[D]. 羅勛.西南交通大學 2015
[5]考慮火花與屏蔽效應的接地裝置沖擊降阻方法研究[D]. 劉承勝.華中科技大學 2015
[6]風電機組接地計算及測量研究[D]. 李聰.北京交通大學 2015
[7]基于CDEGS的變電站接地網(wǎng)腐蝕診斷研究[D]. 劉冉.山東大學 2014
[8]土壤介電常數(shù)頻變特性與接地極沖擊散流降阻措施研究[D]. 唐妍.重慶大學 2013
[9]接地系統(tǒng)的電氣特性研究[D]. 薛潔.北京交通大學 2012
[10]凍土環(huán)境下變電所接地系統(tǒng)研究[D]. 劉洋.北京交通大學 2012
本文編號:3290366
【文章來源】:北京交通大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:98 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1?Protela實驗平臺??Fig.?1-1?Experimental?platform?of?protela??
上“:r?:?:■??土壤試品??圖1-1?Protela實驗平臺??Fig.?1-1?Experimental?platform?of?protela??巴西學者VisaCr〇[14-17]利用了電磁測探法得到了土壤的頻變特性,同時根據(jù)大??量數(shù)據(jù)得到了電阻率和相對介電常數(shù)與頻率之間的經(jīng)驗公式,但是Visacro教授采??用的實驗都是在單層土壤模型下進行的分析,其涉及的實驗裝置圖如圖1-2所示。??沖擊發(fā)?????生器??A?w???__ri?^卜一??接地^y?助接??X?j?a?,地網(wǎng)r??圖1-2?Visacro實驗平臺??Fig.?1-2?Experimental?platform?of?visacro??國內(nèi)方面對土壤參數(shù)的研究主要是重慶大學的高壓實驗室,采用了??Novocontrol寬頻介電和阻抗譜儀來測量土壤的介電頻譜[18】,但是其主要是對實驗??室數(shù)據(jù)進行分析,對于實驗研宄方面仍有欠缺。另外對于土壤參數(shù)的測量還通過其??他領域的方式進行
規(guī)模較大時,采用此方法進行計算時較慢,耗費的時間較長。??模擬實驗主要是將一金屬球面電極作為回流極,用來模擬無限遠的大地,其模??型圖如圖1-3所示。真型實驗主要是采用環(huán)形回流試驗系統(tǒng),首先布置沖擊電流發(fā)??生器,將回流極布置在接地裝置的一側(cè),然后找到零電位參考點(一般位于注流點??和回流點之間的某一位置上,或者是遠方某一位置上),通過測量零電位點和注流??點的電位等效計算接地裝置的接地電阻。沖擊接地電阻的測量方法與工頻接地電??阻的測量方法一致。??4??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]電力系統(tǒng)接地材料的耐蝕性[J]. 黃濤,丁志鋒,朱小龍,蔣駿,彭詩怡,高超. 電鍍與環(huán)保. 2018(05)
[2]利用地網(wǎng)自身回流的大型接地網(wǎng)沖擊接地電阻測試方法[J]. 蒙泳昌,張波,王森,李志忠. 電網(wǎng)技術(shù). 2018(10)
[3]變電站地網(wǎng)沖擊特性試驗研究[J]. 陳歡,黃佳瑞,楊帥,李謙,楊瀟,周文俊. 高電壓技術(shù). 2018(05)
[4]淺析腐蝕性環(huán)境接地材料的選擇[J]. 黃旭. 電氣應用. 2018(07)
[5]主接地網(wǎng)材料的選擇及應用[J]. 張俊雄. 機電工程技術(shù). 2017(12)
[6]兩種輸配電桿塔接地網(wǎng)敷設模型[J]. 林倍民. 農(nóng)村電氣化. 2017(06)
[7]雷電沖擊下桿塔接地阻抗特性研究[J]. 黃歡,郭潔,何可夫,劉行,曹輝,趙立進,曾華榮,杜昊,羅洪,毛先胤. 電瓷避雷器. 2017(03)
[8]基于變電站接地網(wǎng)雷電沖擊暫態(tài)特性的研究[J]. 梁湛原. 科技與創(chuàng)新. 2016(24)
[9]接地材料對桿塔接地裝置沖擊接地阻抗的影響[J]. 曹方圓,時衛(wèi)東,康鵬,張波. 中國電力. 2016(10)
[10]輸電線路桿塔接地網(wǎng)典型接地材料散流特性研究[J]. 黃士君,黃濤,周詠,阮江軍,胡元潮,李海濤. 水電能源科學. 2016(09)
博士論文
[1]土壤電參數(shù)變化特性及其對接地裝置性能的影響研究[D]. 朱彬.重慶大學 2015
[2]變電站接地網(wǎng)接地性能及其故障診斷成像系統(tǒng)研究[D]. 張瑞強.重慶大學 2014
[3]接地網(wǎng)頻域性能及桿塔接地極沖擊特性的數(shù)值分析及試驗研究[D]. 李景麗.重慶大學 2011
[4]復雜媒質(zhì)中瞬態(tài)電磁場快速算法的研究[D]. 黃紅瑕.華北電力大學(北京) 2011
[5]變電站接地網(wǎng)頻域電磁場數(shù)值計算方法研究及其應用[D]. 張波.華北電力大學(河北) 2004
碩士論文
[1]水電站接地網(wǎng)暫態(tài)特性及其評估技術(shù)研究[D]. 陳穎.西南交通大學 2017
[2]輸電線路桿塔典型接地材料散流特性研究[D]. 王榮印.山東理工大學 2017
[3]考慮土壤頻變性的接地裝置頻域性能研究[D]. 王磊磊.鄭州大學 2016
[4]變電站接地網(wǎng)雷電沖擊暫態(tài)特性研究[D]. 羅勛.西南交通大學 2015
[5]考慮火花與屏蔽效應的接地裝置沖擊降阻方法研究[D]. 劉承勝.華中科技大學 2015
[6]風電機組接地計算及測量研究[D]. 李聰.北京交通大學 2015
[7]基于CDEGS的變電站接地網(wǎng)腐蝕診斷研究[D]. 劉冉.山東大學 2014
[8]土壤介電常數(shù)頻變特性與接地極沖擊散流降阻措施研究[D]. 唐妍.重慶大學 2013
[9]接地系統(tǒng)的電氣特性研究[D]. 薛潔.北京交通大學 2012
[10]凍土環(huán)境下變電所接地系統(tǒng)研究[D]. 劉洋.北京交通大學 2012
本文編號:3290366
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