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[銅包鋼絞線]基于瞬變電磁過程的電站雷電仿真
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  發電廠是發電的中心,其保護與整個電力系統的穩定性有關。
  于ATP-EMTP電磁暫態仿真計算程序,本文選擇合適的電氣設備和電氣原理圖來模擬和計算35 kV電廠,這是防雷工作的參考。未來的植物中。站;電磁暫態仿真計算程序;限壓器模型;電磁式電壓互感器引言眾所周知,發電廠是電能生產的中心,發揮在區域整個電氣系統,其中雷電是比較常見的生產者的角色,如果保護的如果中心站較弱,則入侵系統的突發過電壓諧波將極大地影響電力系統的穩定運行,甚至造成大規模的區域性事故。止電閃電尤為重要。電廠的雷擊損壞可能來自兩個方面:第一,雷電直接沖擊發電廠,雷電直流電壓直接損壞建筑物或外部配電裝置;閃電傳輸線后雷電波的侵入電廠對電氣設備構成威脅:兩種類型雷電的不同特性可以專門針對有效防止雷擊造成的損害[1]。用ATPDraw過電壓仿真根據線路和其他因素的影響,以更高的精度和更好的模擬效果為電磁暫態程序的長度設置模擬步驟的長度激增。ATP-EMTP電磁暫態仿真程序的基礎上,對35 kV電廠進行了仿真計算,為未來電廠的防雷工作提供參考。紹ATP-EMTP和ATPDraw ATPDraw由電力(EFI),挪威研究所于1996年開發的,他是專供設計編輯圖表圖形預處理ATP ATP輸入文件中的用戶,以及模擬和分析電力系統瞬態。程的反應[2]。ATPDraw是電路的主要組成部分之一,工程文件(* .adp)[3]在模型庫的電路圖中創建。ATP(選擇性瞬態過程)來計算的網絡上的時間因變量的影響électrique.A這個階段,它通常包括線性集中參數元件,分布參數和頻域參數電線或電纜,非線性元件等還有許多型號可供選擇,包括旋轉電機,具有飽和和滯后特性的變壓器以及避雷器。電波在線上蔓延。電波的沖擊頻率非常高。般波浪頭為780米。
  雷電沖擊電壓下,必須根據分布參數電路分析架空線,電纜,變壓器及其繞組。布參數電路中的電磁瞬態過程是電磁波的傳播過程,稱為波過程。阻抗Z表示在相同方向上傳播的電壓波與電流波之間的比率。將被轉移到不同的阻抗線,如下所述[4-6]:其中α是折射率,β是反射系數。

基于瞬變電磁過程的電站雷電仿真_no.92

  果Z1> Z1> Z2或z1z1和z2> Z1,則β1> 0,β1> 0和波形是逐漸u2q波。氣系統的線路主要是網狀結構,比圖1中描述的那些復雜得多。圖1所示,實際偏差相對較復雜且難以控制。雷電過電壓的多次反射的時間和位置的快速,準確的計算是針對過電壓保護的設計的一個重要的理論基礎和設計發電廠,線和子的絕緣站。蕩周期與電涌放電器和變壓器之間的電氣距離以及變壓器的輸入電容有關。波形在變壓器絕緣的切割附近起作用。壓器的抵抗截取的能力是多個(一般稱為3次)破電阻電壓:根據有關的理論,在變壓器和避雷器之間的最大電距離,Uj的是所述多個耐電壓脈沖截止(可以使用表格檢查)。得),Uc5是電涌放電器5kA的剩余電壓,并且v波的速度等于300000000m / sec。

基于瞬變電磁過程的電站雷電仿真_no.244

  雷器模型氧化鋅避雷器本文使用氧化鋅避雷器。化鋅浪涌保護器(MOA)主要由氧化鋅壓敏電阻組成。化鋅避雷器可以起到很好的防雷作用,這種避雷器與傳統避雷器的區別在于它沒有放電間隙,利用了雷電氧化物的非線性特性。用于排放和破損,以及低成本和高成本。
  廣泛應用于飼養系統[7]。于保護傳輸線的氧化鋅浪涌保護器并聯連接到線路隔離器的兩端,以便限制雷電浪涌和/或線路上的操作過電壓,從而提高電平。路的抗雷擊性和降低雷擊的速率[8]。Pinceti模型ATP限制器模型可以采用模型Pinceti:限制器,電阻的非線性是多指數函數,和指數函數表示為[9],其中U參考是參考電壓,通常對應于關機額定電壓的2倍。參數p和q,計算和由數據特性伏安避雷器Q的典型值是20和30。ATP程序之間確定,作為伏安數據被輸入時,自動調用ATP下-program生成分段的p和q參數。給出了分段的多指數函數[9]。壓互感器模型目前,在中國電氣系統中,通常有電磁式電壓互感器和電容分壓器電壓互感器。般來說,我們一般在高壓范圍內使用電容分壓器作為電壓互感器,但對于中壓和低壓范圍內的電壓互感器,我們總是使用電磁式電壓互感器。磁式電壓互感器的電磁式電壓互感器具有以下優點:穩定性好,精度高,事故,低溫和低絕緣快速響應,并且被廣泛應用于網絡35千伏及小于[10]。磁式電壓互感器的工作原理與變壓器的工作原理相同。特點主要有兩點。先,容量非常小,類似于小容量變壓器,但結構需要更高的安全系數。次,銅包鋼絞線二次計數器繼電器電壓線圈的阻抗很大,變壓器在接近負載的條件下工作[11]。
  意事項根據文獻[11],已知電磁電壓互感器的激勵特性是非線性的。一個非接地系統的中性點,所述電路中的電磁式電壓互感器的形成和母線的或連接線對地的容量可以產生一個鐵磁諧振并產生過電壓和過電流可能會損壞在某些激勵條件下的變壓器。以采用諧波消除措施,例如選擇三相反諧振變壓器和增加電容的諧振條件。中性點接地直接系統中,當斷路器斷開或隔離開關閉合且電壓均衡電容器時,電磁式電壓互感器可與斷路器并聯連接或者寄生電容形成鐵磁共振。了抑制這種共振現象,在單極環中進行測量是不合適的,包括開口三角形環[12]。35KV工廠的模擬計算和防雷分析概述該工廠是一個環保的本地發電廠,有三個安裝單元,每個單元的容量為15兆瓦和6個, 3KV。通過三個雙繞組變壓器從6.3KV增強到35KV,容量為20 MVA。35KV采用母線的簡單分段,母線的每個部分都配有一套電磁式電壓互感器和氧化鋅避雷器。線I和II連接到35kV架空線和系統(主接線圖如圖1所示)。壓器的輸入電容,當沖擊波到達繞組,變壓器的繞組相當于K0?C0組成電容器的鏈,相當于電容器濃縮物等同于一個頭端,被稱為輸入電容。
  中,C是變壓器相對于地的總容量,單位為F; K是變壓器的總塔間電容,單位為F.參數給出的參數如下:主變壓器的輸入電容:C = 1000 pF。磁式電壓互感器:C = 100 pF。SN-35斷路器:C = 200pF。GN-35隔離開關:C = 100pF。
  空傳輸線的阻抗為Z =500Ω,銅包鋼絞線波的速度等于光速。電參數,進線保護段1公里,析和計算假設工廠在35 KV架空線上受到隨機閃電。行以下分析:首先,我們必須考慮工作模式的選擇,因為變壓器的過壓是線路和總線中最嚴重的。于波速總是大于兩相波,我們再考慮單相波的計算。

基于瞬變電磁過程的電站雷電仿真_no.70

  次,我們應該考慮等效電路。析后,我們可以得出的等效電路如圖2輸出數據的表是以下的(t是雷電波到達線段傳入1公里時間零)時的副-station配備有傳入線段保護1KM 35KV和匯流條分別配備有一組避雷器的Y5WZ-51/134的站的主設備的過電壓值示于表下一篇:KV變壓器的沖擊隔離等級為185KV。后,經過上述分析和計算,我們有足夠的證據表明保護能夠在一定程度上滿足要求。論客觀分析后,針對基于EMTP植物防雷仿真可以被用作用于植物免受雷電的實際保護的參考模型,并能在此基礎上得到進一步改善。據分析的結果,我們有足夠的理由相信,在適當范圍內,合理的電力設備電氣配置可以選擇,雷電對植物的影響,將在合理的范圍內進行控制,也就是閃電引起的雷擊引起的浪涌。值不會大于額定耐受電壓。

基于瞬變電磁過程的電站雷電仿真_no.148

  
  文檔是模擬的結果。實際運行條件下,必須考慮某些經濟成本和政策要求。此,我們的防雷需要進一步改進。
  本文轉載自
  銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

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