特高壓交流輸電線路對埋地油氣管道電磁影響研究
發(fā)布時間:2021-01-09 21:03
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長,電能與油氣能源供不應(yīng)求。我國特高壓電網(wǎng)和油氣運輸工程的建設(shè)對于優(yōu)化我國能源分布,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展,具有重大社會意義。由于電能與油氣運輸中,能源運輸路徑的規(guī)劃原則極其相近,導(dǎo)致輸電線路與埋地油氣管道長距離平行或交叉跨越的情況時有發(fā)生,由此輸電線路對埋地油氣管道的電磁影響問題日益突出。本文針對特高壓交流輸電線路對埋地油氣管道電磁影響問題,系統(tǒng)研究了不同土壤模型下復(fù)雜導(dǎo)體系統(tǒng)的大地返回阻抗的計算方法,并基于管道—大地回路傳輸線模型,推導(dǎo)了管道干擾電壓的解析表達(dá)式,獲得了管道端接匹配阻抗時最大防腐層干擾電壓的計算公式,分析了不同管道并行長度以及土壤電阻率等情況下管道干擾電壓變化規(guī)律。并結(jié)合工程實例建立了 1000kV交流輸電線路與埋地油氣管道交叉跨越的仿真模型,分析了平行交叉段管道干擾電壓及交流泄露電流密度分布,得出了特高壓線路對鄰近埋地油氣管道電磁影響,并給出了埋地油氣管道交流腐蝕的防護(hù)措施。研究分析表明,對埋地油氣管道干擾電壓影響較大的因素有管道與輸電線路并行長度與并行間距、線路運行電流、管道防腐層電阻率以及管道連接情況。隨著管—線并行長度的增加,管道干擾電壓先增大...
【文章來源】:長沙理工大學(xué)湖南省
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1入地電流引起的地表電位變化??感性耦合影響是指輸電線路上負(fù)荷電流產(chǎn)生的交變磁場通過電磁耦合在埋地油氣??
?UK/Ukmax??a*???; ̄r?0?2?4?6?8?10?12?14?16?18?20?22/m??L????圖2.1入地電流引起的地表電位變化??感性耦合影響是指輸電線路上負(fù)荷電流產(chǎn)生的交變磁場通過電磁耦合在埋地油氣??管道上產(chǎn)生干擾電壓。輸電線路處于正常運行狀態(tài)時,導(dǎo)線上的負(fù)荷電流在管道周圍形??成交變磁場,管道在切割磁感線的作用下產(chǎn)生縱向電動勢。管道防腐層材料雖為高阻性??材料,但也會有泄露電流從防腐層流至大地在縱向電動勢的作用形成管道一大地回路。??由于防腐層內(nèi)側(cè)與外側(cè)處于不同的電位,使得防腐層存在電位差,即涂層電壓。??6??
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【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]特高壓單回線路正常運行時對平行埋地油氣管道的電磁影響[J]. 羅楚軍,吳高波,李健. 智能電網(wǎng). 2016(06)
[2]固態(tài)去耦合器在管道交流干擾防護(hù)中的應(yīng)用[J]. 劉國. 油氣儲運. 2016(04)
[3]750kV交流線路對多條油氣管道的電磁影響研究[J]. 董根生,蔣劍,相生榮,孫海峰. 中國電業(yè)(技術(shù)版). 2015(10)
[4]油氣管道交流干擾防護(hù)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 薛致遠(yuǎn),趙君,何嵐,畢武喜,劉健. 油氣儲運. 2014(12)
[5]埋地管道交流感應(yīng)電壓影響因素分析[J]. 趙君,丁俊剛,何飛,劉寧宇,薛致遠(yuǎn),陳洪源. 管道技術(shù)與設(shè)備. 2013(06)
[6]新疆750kV二通道交流輸電線路對鄰近輸油輸氣管道電磁影響的仿真研究[J]. 董鐵柱,白鋒,李海鵬,吳海洋,楊文輝,李向民,王紅宣. 電力建設(shè). 2013(08)
[7]架空電力線路故障狀況下對埋地金屬管道感性耦合的傳輸線計算模型[J]. 齊磊,原輝,李琳,崔翔. 電工技術(shù)學(xué)報. 2013(06)
[8]榆濟(jì)輸氣管道交流干擾的排流[J]. 李天成. 腐蝕與防護(hù). 2013(03)
[9]架空與埋地線纜系統(tǒng)大地返回阻抗和導(dǎo)納計算方法[J]. 齊磊,白淑華,原輝,崔翔. 中國電機(jī)工程學(xué)報. 2012(33)
[10]埋地金屬管與架空電力線路并行時管道飽和平行長度及最大金屬電位計算[J]. 齊磊,原輝,崔翔. 高電壓技術(shù). 2011(10)
碩士論文
[1]交流干擾對埋地管道陰極保護(hù)效果的影響研究[D]. 李佳佳.西南石油大學(xué) 2016
[2]接地網(wǎng)影響下土壤水平分層結(jié)構(gòu)建模研究[D]. 吳鵬.重慶大學(xué) 2015
[3]分層土壤接地測試與計算方法研究[D]. 邢天放.成都信息工程學(xué)院 2013
[4]750kV高壓交流輸電線路對埋地管道的干擾規(guī)律研究[D]. 王愛玲.中國石油大學(xué)(華東) 2013
[5]特高壓同塔雙回線環(huán)流不平衡及保護(hù)的研究[D]. 李學(xué)斌.天津大學(xué) 2012
[6]輸電線路正常運行時對埋地金屬管道的電磁影響研究[D]. 吳燕.華北電力大學(xué)(北京) 2010
[7]CDEGS軟件在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用[D]. 王小鳳.浙江大學(xué) 2007
本文編號:2967395
【文章來源】:長沙理工大學(xué)湖南省
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1入地電流引起的地表電位變化??感性耦合影響是指輸電線路上負(fù)荷電流產(chǎn)生的交變磁場通過電磁耦合在埋地油氣??
?UK/Ukmax??a*???; ̄r?0?2?4?6?8?10?12?14?16?18?20?22/m??L????圖2.1入地電流引起的地表電位變化??感性耦合影響是指輸電線路上負(fù)荷電流產(chǎn)生的交變磁場通過電磁耦合在埋地油氣??管道上產(chǎn)生干擾電壓。輸電線路處于正常運行狀態(tài)時,導(dǎo)線上的負(fù)荷電流在管道周圍形??成交變磁場,管道在切割磁感線的作用下產(chǎn)生縱向電動勢。管道防腐層材料雖為高阻性??材料,但也會有泄露電流從防腐層流至大地在縱向電動勢的作用形成管道一大地回路。??由于防腐層內(nèi)側(cè)與外側(cè)處于不同的電位,使得防腐層存在電位差,即涂層電壓。??6??
??IBl??圖2.3交流腐蝕導(dǎo)致的管道穿孔??對管道工作人員人身安全影響是指,臨近輸電線路的埋地油氣管道存在較大的千擾??電壓,管道工作人員在進(jìn)行管道維護(hù)工作時,工作人員承受的接觸電壓超過人體所能接??受的電壓限值時,工作人員會出現(xiàn)休克甚至死亡,嚴(yán)重威脅人身安全。??圖2.4管道工作人員維修管道??線路對管道保護(hù)設(shè)備的正常運行影響143]是指,為了防止管道防腐層破損導(dǎo)致的埋地??油氣管道金屬部分腐蝕,在管道上設(shè)置陰極保護(hù)設(shè)備。而當(dāng)管道上存在干擾電壓時,保??護(hù)設(shè)備并不能起到犧牲陽極的作用,甚至?xí)铀俟艿赖母g。??8??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]特高壓單回線路正常運行時對平行埋地油氣管道的電磁影響[J]. 羅楚軍,吳高波,李健. 智能電網(wǎng). 2016(06)
[2]固態(tài)去耦合器在管道交流干擾防護(hù)中的應(yīng)用[J]. 劉國. 油氣儲運. 2016(04)
[3]750kV交流線路對多條油氣管道的電磁影響研究[J]. 董根生,蔣劍,相生榮,孫海峰. 中國電業(yè)(技術(shù)版). 2015(10)
[4]油氣管道交流干擾防護(hù)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 薛致遠(yuǎn),趙君,何嵐,畢武喜,劉健. 油氣儲運. 2014(12)
[5]埋地管道交流感應(yīng)電壓影響因素分析[J]. 趙君,丁俊剛,何飛,劉寧宇,薛致遠(yuǎn),陳洪源. 管道技術(shù)與設(shè)備. 2013(06)
[6]新疆750kV二通道交流輸電線路對鄰近輸油輸氣管道電磁影響的仿真研究[J]. 董鐵柱,白鋒,李海鵬,吳海洋,楊文輝,李向民,王紅宣. 電力建設(shè). 2013(08)
[7]架空電力線路故障狀況下對埋地金屬管道感性耦合的傳輸線計算模型[J]. 齊磊,原輝,李琳,崔翔. 電工技術(shù)學(xué)報. 2013(06)
[8]榆濟(jì)輸氣管道交流干擾的排流[J]. 李天成. 腐蝕與防護(hù). 2013(03)
[9]架空與埋地線纜系統(tǒng)大地返回阻抗和導(dǎo)納計算方法[J]. 齊磊,白淑華,原輝,崔翔. 中國電機(jī)工程學(xué)報. 2012(33)
[10]埋地金屬管與架空電力線路并行時管道飽和平行長度及最大金屬電位計算[J]. 齊磊,原輝,崔翔. 高電壓技術(shù). 2011(10)
碩士論文
[1]交流干擾對埋地管道陰極保護(hù)效果的影響研究[D]. 李佳佳.西南石油大學(xué) 2016
[2]接地網(wǎng)影響下土壤水平分層結(jié)構(gòu)建模研究[D]. 吳鵬.重慶大學(xué) 2015
[3]分層土壤接地測試與計算方法研究[D]. 邢天放.成都信息工程學(xué)院 2013
[4]750kV高壓交流輸電線路對埋地管道的干擾規(guī)律研究[D]. 王愛玲.中國石油大學(xué)(華東) 2013
[5]特高壓同塔雙回線環(huán)流不平衡及保護(hù)的研究[D]. 李學(xué)斌.天津大學(xué) 2012
[6]輸電線路正常運行時對埋地金屬管道的電磁影響研究[D]. 吳燕.華北電力大學(xué)(北京) 2010
[7]CDEGS軟件在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用[D]. 王小鳳.浙江大學(xué) 2007
本文編號:2967395
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