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[00634748]超高压输电线路遭雷击时的瞬态特性研究

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技术详细介绍

该研究针对雷电分布的随机性,将雷电流幅值、雷电流上升时间、半峰值时间、工频电压相角、低电流与低频率下的杆塔接地电阻值和雷电通道所处位置横纵坐标作为随机变量,引入计及概率统计规律的蒙特卡洛方法模拟雷电流的分布。基于状态变量法,引入了耦合系数来体现线间的耦合效应,分别建立了输电线路反击和绕击得电路模型。通过与采用EMTP和本文方法进行绕击和反击时绝缘子首端或末端的过电压计算结果的对比,验证了计算模型的有效性。分别采用电气几何模型和考虑雷电通道电磁场分布的数值分析模型来进行雷击位置(分别集中地线、相线或大地)的判别,为进一步判断是发生绕击或反击提供基础。借助绝缘子伏秒特性,来判别是否发生绝缘子闪络失效。分别针对实际的500kV和1000kV输电线路杆塔结构,计算了线路的雷击跳闸率。
该研究针对雷电分布的随机性,将雷电流幅值、雷电流上升时间、半峰值时间、工频电压相角、低电流与低频率下的杆塔接地电阻值和雷电通道所处位置横纵坐标作为随机变量,引入计及概率统计规律的蒙特卡洛方法模拟雷电流的分布。基于状态变量法,引入了耦合系数来体现线间的耦合效应,分别建立了输电线路反击和绕击得电路模型。通过与采用EMTP和本文方法进行绕击和反击时绝缘子首端或末端的过电压计算结果的对比,验证了计算模型的有效性。分别采用电气几何模型和考虑雷电通道电磁场分布的数值分析模型来进行雷击位置(分别集中地线、相线或大地)的判别,为进一步判断是发生绕击或反击提供基础。借助绝缘子伏秒特性,来判别是否发生绝缘子闪络失效。分别针对实际的500kV和1000kV输电线路杆塔结构,计算了线路的雷击跳闸率。

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