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[銅包鋼絞線]基于ATPEMTP的500KV輸電線路防雷研究
當前位置 - 行業新聞 >
  利用ATP-EMTP軟件建立了仿真模型,模擬了500kV的Jiantang-Taan輸電線路的抗雷電性能,并對傳輸鏈中的電壓進行了分析。生產線的三相隔離器。消抗雷擊性能的影響。果表明,避雷器可以提高線路的抗雷擊能力,但避雷器的數量與防雷保護性能不成比例。反,改變避雷器的安裝位置可以產生相同的防雷效果。

基于ATPEMTP的500KV輸電線路防雷研究_no.106

  雷,防雷等級,ATP-EMTP簡介雷電浪涌幅度可達數百千伏,可能超過絕緣子列的絕緣電阻,導致線路故障。兩種類型的雷電故障:旁路和反擊旁路,主要發生在單相并由雷擊電線引起,回火是由于塔側電位高于在司機方面。文以建塘 - 泰安500kV輸變電工程為背景,主要研究反擊的繞過。
  塘 - 泰安500kV輸電線路是一條獨特的線路,全長153公里。型的線性車床方案如圖2(a)所示。塘 - 泰安線路導線的類型為4×LGJ-500/45,分距為450 mm。種型號的地線均為LBGJ-100-20AC。電理論和當前閃電模型的建模本文檔使用Heidler的模型。擬表達式是,其中n是當前剛度因子,波前時間,即從零到最大值的經過時間,長度時間的經過時間。
  也就是說電流從零到最大值的37%。形為2.6 /50μs,150KA。
  型塔的模型和參數對雷電的影響程度有很大影響,但對德國和國外塔模型的研究還不完善。前,在計算對國內雷電傳輸線的防護時,塔的模擬通常有兩種模式:一種是使用集中電感進行模擬,忽略塔上的波浪過程,另外,當塔的高度很高時,根據塔的結構,塔被認為是一個統一的參數,并用波阻抗模擬。慮到閃電波需要時間從塔頂移動到塔底,第二個模型明顯優于第一個模型。實上,當波沿塔傳播時,不同高度的極點每單位長度具有不同的電感和電容,因此沿塔分布的波的阻抗發生變化。就是說,塔的波阻抗根據位置而不同。同形式的匝數的波阻抗和速度是不同的。
  本使用的塔模型是最精確的,并且對鐵塔的不同部分使用不同的波阻抗。于同一塔的不同部分的厚度通常不同,結果是不同的分布電感和電容,這使得多波阻抗模型比單阻抗模型更合理。輸線模型在本文檔的ATP模型中,線路使用五線電纜(即三相導線,兩條防雷線),一條JMarti頻率特性架空線模型。模型也是常用于防雷計算的電路模型。提出的線模型仍然具有Bergeron模型的基本形式,忽略了地球的電導,但JMarti模型也使用了用于求解變頻參數電路的模擬濾波技術。線路的波阻抗的基礎上,增加了一個濾波器網絡,其頻率響應對應于波的阻抗,以便更接近,使得線路的參數具有以下特性:頻率變化。輸線的閃電模擬實現在本研究中,ATPDraw軟件用于建立atp源文件。ATPDraw是一個ATP例程,它使用拖放技術取代EMTP存儲卡填充程序,該技術在Windows等操作系統上使用鼠標等硬件。
  在,許多電氣仿真軟件可以輕松創建和編輯電路網絡的仿真模型。ATPDraw目前支持大約70個標準組件和28個TACS對象。ATPDraw界面下,分別建立了雷電流,塔,銅包鋼絞線傳輸線和絕緣等模型,建立了一個計算防雷等級的元文件。ATPDraw根據元文件生成相應的atp源文件,該元文件調用ATP計算內核,相應計算的結果保存在同名的pl4文件中。擬結果無負載避雷器的全負荷三相避雷器結論當雷擊沒有配備避雷器線路時,B相絕緣子鏈兩端的電壓最大,C相為第二個和A相是最小的。際上,B相更接近雷擊線,感應電壓很重要,電流流向B相,損耗小,B相最大,A相是更遠的地方,感應電壓最小,損耗最大,從而產生C相電壓低于AB的兩相。旦避雷器安裝在所有三相中,銅包鋼絞線兩相絕緣子鏈上的最大電壓就會降低,而A相絕緣子鏈上的最大電壓會增加0.5 MV。A相隔離器鏈沒有配備避雷器時,它會翻轉并降低絕緣子鏈上的電壓,但仍會有殘余電壓安裝避雷器后,避雷器會放電地球上的閃電的一部分,但在階段A仍然會有電壓。壓增加。然電涌放電器可以降低隔離器鏈上的電壓,但如果安裝位置不足,隔離器鏈上的電壓會增加并導致旁路。雷器的安裝可以改善輸電線路的防雷性能,但不需要在整個線路上安裝避雷器,因為安裝大量避雷器不需要只增加了投資,而且還具有防雷效果。
  本文轉載自
  銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

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