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變電站地電位升對(duì)低壓避雷器的反擊仿真研究

發(fā)布時(shí)間:2021-02-11 20:04
  變電站地電位升(GPR)是接地系統(tǒng)設(shè)計(jì)中重要的安全性指標(biāo),其限值的確定受高土壤電阻率和大故障電流等因素的嚴(yán)重制約,致使接地電阻難以達(dá)到要求,同時(shí)過高的GPR易使一次設(shè)備中反擊耐受能力最弱的低壓避雷器遭受損壞。首先指出利用傳統(tǒng)過電壓方法選取避雷器的不足,并通過電磁暫態(tài)計(jì)算程序ATPdraw建立反擊模型,以常用的6 kV和10 kV無間隙金屬氧化物避雷器作為研究對(duì)象,對(duì)短路故障時(shí)的放電電流、吸收能量和不同線路長(zhǎng)度對(duì)地電容對(duì)GPR的耐受能力均進(jìn)行了仿真。結(jié)果表明:當(dāng)線路對(duì)地電容為6μF時(shí),分別布置6 kV和10 kV兩種低壓避雷器,其承受的GPR限值為8.3 kV和11.83 kV;短路電流直流分量使放電電流瞬間達(dá)到峰值,短期內(nèi)吸收的能量易超過耐受極限;采用多組避雷器并聯(lián)能提高GPR限值,但隨并聯(lián)組數(shù)的增加提高效果將不再顯著;線路對(duì)地電容的增加使GPR耐受值呈線性遞減。 

【文章來源】:電瓷避雷器. 2020,(04)北大核心

【文章頁數(shù)】:6 頁

【部分圖文】:

變電站地電位升對(duì)低壓避雷器的反擊仿真研究


暫態(tài)電壓反擊避雷器示意圖

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為了對(duì)避雷器的耐受值進(jìn)行準(zhǔn)確分析,建立地網(wǎng)GPR對(duì)站內(nèi)低壓避雷器的反擊模型來進(jìn)行研究。圖2中UA、UB、UC為高壓側(cè)母線電壓;ua、ub、uc為低壓側(cè)母線電壓;C0為線路的對(duì)地電容,取0.3μF/km線路20 km,即為6μF;Rg為變電站接地電阻;采用非線性電阻和電容并聯(lián)來模擬無間隙金屬氧化物避雷器。發(fā)、變電站常用的6 k V、10 k V氧化物避雷器YH5WZ-10/27和YH5WZ-17/45的伏安特性見圖3[8]。圖3 兩種低壓避雷器伏安特性曲線

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圖3 兩種低壓避雷器伏安特性曲線

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]大型接地網(wǎng)多維度評(píng)價(jià)及指標(biāo)校核[J]. 李謙,張波.  中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(S1)
[2]大型接地網(wǎng)地電位升控制值的校核[J]. 李謙,譚波,文豹,文習(xí)山.  電網(wǎng)技術(shù). 2018(05)
[3]電力系統(tǒng)接地技術(shù)現(xiàn)狀及展望[J]. 張波,何金良,曾嶸.  高電壓技術(shù). 2015(08)
[4]安全性分析在變電站接地網(wǎng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[J]. 田松,魯海亮,文習(xí)山,李謙.  高壓電器. 2014(07)
[5]接地網(wǎng)電位升對(duì)10kV避雷器的反擊仿真分析[J]. 譚波,楊建軍,魯海亮,文習(xí)山.  高電壓技術(shù). 2013(05)
[6]配電網(wǎng)10kV避雷器的選擇和使用[J]. 徐曉剛,彭向陽.  廣東電力. 2011(10)
[7]高土壤電阻率地區(qū)變電站接地網(wǎng)設(shè)計(jì)思路[J]. 莊池杰,曾嶸,張波,何金良.  高電壓技術(shù). 2008(05)

碩士論文
[1]發(fā)電廠、變電站接地系統(tǒng)優(yōu)化研究[D]. 鄭暉.長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2013



本文編號(hào):3029634

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