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110kV電力系統(tǒng)雷電過電壓仿真研究及絕緣配合分析

發(fā)布時(shí)間:2017-09-22 13:29

  本文關(guān)鍵詞:110kV電力系統(tǒng)雷電過電壓仿真研究及絕緣配合分析


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【摘要】:雷電是一種壯觀而又常見的自然現(xiàn)象,但由于其具有極大的能量,雷擊發(fā)生時(shí),對(duì)人的生命安全以及人類日常生產(chǎn)生活中的通信、電力、建筑等各行各業(yè)的正常運(yùn)行均產(chǎn)生極大的影響。因此對(duì)雷電活動(dòng)進(jìn)行研究分析,并對(duì)其進(jìn)行防治都是十分必要的。對(duì)于110k V電力系統(tǒng)來說,絕緣配合研究的重點(diǎn)也在于對(duì)雷電過電壓的仿真及分析。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為了減少輸電線路的土地占用率,同塔雙回輸電越來越被廣泛地應(yīng)用。由于同塔雙回輸電系統(tǒng)要比一般單回路輸電的桿塔高很多,造成了同塔雙回輸電系統(tǒng)更加容易遭受雷擊侵害。因而對(duì)于雙回路輸電系統(tǒng)進(jìn)行仿真分析具有十分重要而且實(shí)際的意義。運(yùn)河110k V變電站采用的是同塔雙回架設(shè)的進(jìn)線段,桿塔則是SZT-35型號(hào)的高桿塔。以運(yùn)河110k V變電站為研究對(duì)象,通過電磁暫態(tài)圖形仿真軟件ATPDraw對(duì)運(yùn)河變電站的輸電線路反擊耐雷水平以及沿線路傳入變電站內(nèi)的雷電侵入波過電壓進(jìn)行了仿真分析。在對(duì)其進(jìn)行研究時(shí)著重對(duì)雙回路工頻工作電壓相位對(duì)于閃絡(luò)的影響以及變電站雙回路同時(shí)進(jìn)波的情況進(jìn)行了分析。并將仿真分析結(jié)果與運(yùn)河變電站的絕緣水平以及應(yīng)有的絕緣裕度相結(jié)合,對(duì)運(yùn)河變電站輸電線路以及變電站內(nèi)雷電過電壓的防治工作提出了絕緣配合建議。
【關(guān)鍵詞】:110kV電力系統(tǒng) 同塔雙回輸電 雷電過電壓 絕緣配合
【學(xué)位授予單位】:內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TM863
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-7
  • 第一章 緒論7-13
  • 1.1 研究背景及意義7
  • 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀7-11
  • 1.2.1 電磁暫態(tài)分析方法7-8
  • 1.2.2 變電站雷電過電壓8-9
  • 1.2.3 反擊侵入波的影響因素9-11
  • 1.2.4 同塔雙回輸電11
  • 1.3 研究內(nèi)容11-13
  • 第二章 雷電過電壓13-23
  • 2.1 雷電參數(shù)13-14
  • 2.1.1 雷電流極性13
  • 2.1.2 雷電流峰值13
  • 2.1.3 雷電流波形13-14
  • 2.1.4 雷擊等值電路14
  • 2.2 輸電線路桿塔14-18
  • 2.2.1 電感模型15
  • 2.2.2 單波阻抗模型15-16
  • 2.2.3 Hara無損線模型16-17
  • 2.2.4 多層傳輸塔模型17-18
  • 2.3 雷擊塔頂18-22
  • 2.3.1 塔頂電壓18-19
  • 2.3.2 耦合電壓19-20
  • 2.3.3 感應(yīng)電壓20
  • 2.3.4 工頻電壓20
  • 2.3.5 絕緣子端電壓差20-21
  • 2.3.6 耐雷水平計(jì)算21-22
  • 2.4 本章小結(jié)22-23
  • 第三章 元件模型建立23-29
  • 3.1 雷電流源23-24
  • 3.2 桿塔模型24-25
  • 3.3 架空輸電線路25-26
  • 3.4 絕緣子串26
  • 3.5 變壓器26-27
  • 3.6 避雷器27-28
  • 3.7 GIS管道28
  • 3.8 站內(nèi)其他設(shè)備28
  • 3.9 本章小結(jié)28-29
  • 第四章 線路耐雷及閃絡(luò)相分析29-33
  • 4.1 線路耐雷水平分析29-30
  • 4.2 桿塔模型的選擇30-31
  • 4.3 工頻電壓對(duì)閃絡(luò)的影響31-32
  • 4.4 相序?qū)﹂W絡(luò)的影響32
  • 4.5 本章小結(jié)32-33
  • 第五章 變電站內(nèi)雷電侵入波仿真研究33-45
  • 5.1 電氣主接線33-34
  • 5.2 運(yùn)行方式對(duì)過電壓的影響34-39
  • 5.2.1 一線一變34-36
  • 5.2.2 兩線一變單回進(jìn)波36-38
  • 5.2.3 兩線一變雙回進(jìn)波38-39
  • 5.2.4 相序?qū)χ髯冞^電壓的影響39
  • 5.3 避雷器配置影響39-43
  • 5.3.1 母線加裝避雷器40-41
  • 5.3.2 主變出線加裝避雷器41-42
  • 5.3.3 距離對(duì)主變過電壓的影響42-43
  • 5.4 中性點(diǎn)過電壓43-44
  • 5.5 本章小結(jié)44-45
  • 第六章 絕緣配合分析45-49
  • 6.1 線路絕緣分析45-46
  • 6.2 變電站絕緣分析46-48
  • 6.3 本章小結(jié)48-49
  • 結(jié)論49-51
  • 參考文獻(xiàn)51-54
  • 致謝54

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 Shigeru Yokoyama;Tomoyuki Sato;;架空配電線路雷電防護(hù)研究(英文)[J];高電壓技術(shù);2013年10期

,

本文編號(hào):901086

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