輸電線路桿塔分布式輔助接地網(wǎng)散流與結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-06 06:40
雷擊是造成輸電線路跳閘故障的主要因素之一,實(shí)現(xiàn)避雷線沿塔身的雷電沖擊電流快速排散至大地是減少絕緣子沿面閃絡(luò)的關(guān)鍵.現(xiàn)行輸電線路桿塔存在著土壤電阻率高、接地施工困難、降阻效率低等問(wèn)題.本文采用CDEGS軟件先建立桿塔單向輔助接地網(wǎng),研究連接線長(zhǎng)度、數(shù)量以及連接線長(zhǎng)度與輔助終端的比值對(duì)桿塔分布式輔助接地網(wǎng)散流特性的影響;進(jìn)而建立桿塔多向分布式輔助接地網(wǎng)計(jì)算模型,對(duì)比分析電流頻率、土壤電阻率對(duì)單向和多向輔助接地網(wǎng)的影響,并針對(duì)多向分布式輔助接地網(wǎng)的散流結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化.計(jì)算結(jié)果表明:當(dāng)連接線長(zhǎng)度超過(guò)有效散流長(zhǎng)度后,輔助接地網(wǎng)的降阻效率和分流能力呈現(xiàn)"飽和性";增加連接線數(shù)量可以明顯改善單向輔助接地網(wǎng)的散流特性,有利于降低桿塔主地網(wǎng)的接地電阻;多向輔助接地網(wǎng)較單向輔助接地網(wǎng)具有明顯的散流和降阻優(yōu)勢(shì),改善多向輔助接地網(wǎng)結(jié)構(gòu)有助于實(shí)現(xiàn)入地電流的均衡散流.本文研究結(jié)論可為輸電線路桿塔設(shè)計(jì)與施工、桿塔接地改造提供參考.
【文章來(lái)源】:三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,42(05)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
單向輔助接地網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖
CDEGS仿真模型示意圖
由表1計(jì)算結(jié)果可知:不同連接線長(zhǎng)度下的降阻效率和分流系數(shù)差別較小,說(shuō)明在土壤電阻率較高、電流頻率較大的環(huán)境下,電流向大地散流能力較弱.增加連接線長(zhǎng)度在一定范圍內(nèi)可以提高降阻能力和分流能力,但當(dāng)連接線長(zhǎng)度超過(guò)有效散流長(zhǎng)度時(shí),降阻能力和分流能力隨之減弱.通過(guò)比較可知,連接線長(zhǎng)度在10~40 m范圍內(nèi)效果較為理想,仿真繪制25 m時(shí)的散流圖如圖3所示.由圖3仿真結(jié)果可知:在土壤電阻率1 000 Ω·m,入地電流頻率100 kHz的條件下,輔助接地網(wǎng)的散流強(qiáng)度隨著觀測(cè)點(diǎn)與電流注入點(diǎn)距離的拉遠(yuǎn)而逐漸變?nèi)?輔助終端出現(xiàn)端部效應(yīng).連接線和端部散流緩解了注入點(diǎn)附近的散流壓力,但注入點(diǎn)周圍的散流密度依然很高,主要是由于土壤電阻率較高.
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]雷擊下500kV桿塔接地裝置的散流有效性[J]. 曹曉斌,高竹青,馬御棠,田明明,杜俊樂(lè). 高電壓技術(shù). 2017(05)
[2]特高壓桿塔接地裝置沖擊特性仿真分析[J]. 鄧長(zhǎng)征,趙習(xí)武,童雪芳,馮志強(qiáng),邱立,吳訓(xùn)松. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(01)
[3]柔性石墨復(fù)合接地材料及其相關(guān)性能試驗(yàn)研究[J]. 胡元潮,阮江軍,肖微,詹清華,黃道春,王湘漢. 高電壓技術(shù). 2016(06)
[4]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)
[5]并行防雷措施在提高線路反擊耐雷性能的應(yīng)用[J]. 高廣德,向文,鄒建華,胡江,楊先杰,吳金輝. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(03)
[6]柔性石墨復(fù)合接地材料及其在輸電線路桿塔接地網(wǎng)中的應(yīng)用[J]. 胡元潮,阮江軍,龔若涵,劉振武,吳泳聰,文武. 電網(wǎng)技術(shù). 2014(10)
[7]垂直分層土壤模型下輸電桿塔接地電阻的擬合算法[J]. 黃穎,唐波,朱建雄,瞿子航,彭友仙. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(05)
[8]針刺式接地裝置降阻機(jī)制的仿真和試驗(yàn)研究[J]. 李景麗,蔣建東,李麗麗. 電網(wǎng)技術(shù). 2013(01)
[9]特高壓輸電線路桿塔基礎(chǔ)獨(dú)立接地性能仿真分析[J]. 童雪芳,董曉輝,谷定燮. 高電壓技術(shù). 2012(12)
[10]改善沖擊散流時(shí)地中電場(chǎng)分布的接地降阻試驗(yàn)[J]. 司馬文霞,雷超平,袁濤,楊慶,樊尊金,茍智軍. 高電壓技術(shù). 2011(09)
本文編號(hào):3267742
【文章來(lái)源】:三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,42(05)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
單向輔助接地網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖
CDEGS仿真模型示意圖
由表1計(jì)算結(jié)果可知:不同連接線長(zhǎng)度下的降阻效率和分流系數(shù)差別較小,說(shuō)明在土壤電阻率較高、電流頻率較大的環(huán)境下,電流向大地散流能力較弱.增加連接線長(zhǎng)度在一定范圍內(nèi)可以提高降阻能力和分流能力,但當(dāng)連接線長(zhǎng)度超過(guò)有效散流長(zhǎng)度時(shí),降阻能力和分流能力隨之減弱.通過(guò)比較可知,連接線長(zhǎng)度在10~40 m范圍內(nèi)效果較為理想,仿真繪制25 m時(shí)的散流圖如圖3所示.由圖3仿真結(jié)果可知:在土壤電阻率1 000 Ω·m,入地電流頻率100 kHz的條件下,輔助接地網(wǎng)的散流強(qiáng)度隨著觀測(cè)點(diǎn)與電流注入點(diǎn)距離的拉遠(yuǎn)而逐漸變?nèi)?輔助終端出現(xiàn)端部效應(yīng).連接線和端部散流緩解了注入點(diǎn)附近的散流壓力,但注入點(diǎn)周圍的散流密度依然很高,主要是由于土壤電阻率較高.
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]雷擊下500kV桿塔接地裝置的散流有效性[J]. 曹曉斌,高竹青,馬御棠,田明明,杜俊樂(lè). 高電壓技術(shù). 2017(05)
[2]特高壓桿塔接地裝置沖擊特性仿真分析[J]. 鄧長(zhǎng)征,趙習(xí)武,童雪芳,馮志強(qiáng),邱立,吳訓(xùn)松. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(01)
[3]柔性石墨復(fù)合接地材料及其相關(guān)性能試驗(yàn)研究[J]. 胡元潮,阮江軍,肖微,詹清華,黃道春,王湘漢. 高電壓技術(shù). 2016(06)
[4]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)
[5]并行防雷措施在提高線路反擊耐雷性能的應(yīng)用[J]. 高廣德,向文,鄒建華,胡江,楊先杰,吳金輝. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(03)
[6]柔性石墨復(fù)合接地材料及其在輸電線路桿塔接地網(wǎng)中的應(yīng)用[J]. 胡元潮,阮江軍,龔若涵,劉振武,吳泳聰,文武. 電網(wǎng)技術(shù). 2014(10)
[7]垂直分層土壤模型下輸電桿塔接地電阻的擬合算法[J]. 黃穎,唐波,朱建雄,瞿子航,彭友仙. 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(05)
[8]針刺式接地裝置降阻機(jī)制的仿真和試驗(yàn)研究[J]. 李景麗,蔣建東,李麗麗. 電網(wǎng)技術(shù). 2013(01)
[9]特高壓輸電線路桿塔基礎(chǔ)獨(dú)立接地性能仿真分析[J]. 童雪芳,董曉輝,谷定燮. 高電壓技術(shù). 2012(12)
[10]改善沖擊散流時(shí)地中電場(chǎng)分布的接地降阻試驗(yàn)[J]. 司馬文霞,雷超平,袁濤,楊慶,樊尊金,茍智軍. 高電壓技術(shù). 2011(09)
本文編號(hào):3267742
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