输电线路运行故障分析与防治方法

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
输电线路稳态运行特性分析
导读:本辑归纳了如何保证输电线路安全运行,输电线路的应用与建议,输电线路的功能和 基本要求,输电线路状态检修中的问题及对策,节能导线在输电线路中的应用分析,输电线 路继电保护特性研究,输电线路动态增容中的应用,输电线路稳态运行特性分析。
中国学术期刊文辑(2013)
目 录
一、理论篇 高杆塔大跨越输电线路防雷保护司 1 高压输电线电磁辐射对人体安全距离的计算 5 高压输电线风雨激振特性研究及数值分析 7 高压输电线铁塔地震时程弹性数值模拟 11 机载激光雷达在输电线路中的应用 20 基于混合策略纳什均衡的风电配套输电线路投资决策 24 基于输电线路行走越障任务的巡检机器人机构设计 29 基于相位一致性的输电线监控视频图像线特征提取 32 气体绝缘输电线路的结构特点及安装方式的探讨 36 气体绝缘输电线路技术在核电工程的应用 40 气体绝缘输电线路温升数值计算及相关因素分析 45 浅究架空输电线路事故原因与预防措施 53 浅论输电线路故障的查找 54 浅谈对输电线路接地工程设计和施工的一些建议 55 浅谈高压输电线基础施工 56 浅谈输电线路避雷装置 57 浅谈输电线路导线避雷线液压连接方法的培训 58 浅谈输电线路导线避雷线液压连接方法的培训陈宗华 61 浅谈输电线路的防雷保护 64 浅谈输电线路的维护与检修 76 浅谈输电线路的运行故障与防治措施 77 浅谈输电线路的运行管理 78 浅谈输电线路防雷害事故保护措施与方法 80 浅谈输电线路检修模式的选择 82 浅谈输电线路施工质量控制及措施 83 浅析输电线路杆塔接地装置的降阻技术 85 浅析输电线路设计注意事项 87 浅析输电线路运行故障分析与防治方法_1 88 输电线微机自适应分相方向纵差保护 89 探讨输电线路的安全施工技术 94 特高压输电线分裂导线表面电场及起晕分析 96 特高压直流双极分裂输电线路电晕损耗的计算 101 图像处理技术在输电线路直升机智能巡检中的应用 107 无源光网络技术用于输电线路监测的研究 111 一种轻型电动无人机在输电线路巡视中的应用技术郭昕阳 116 有串补电容输电线纵联差动保护原理 120 运行条件下输电线路载荷能力定值 126 针对输电线路杆塔接地装置设计及运行的探讨 133 直升机组立输电线路铁塔施工技术 135
*
26
重 庆




2002 年
高度线路的雷电屏蔽性能时没有问题, 但是, 对于高杆 塔和特高杆塔线路, 会导致线路绕击率偏低, 这是因为 高杆塔和特高杆塔线路 , 大地对线路的雷电屏蔽作用 将显著减弱, 有可能出现当下行雷电先导已经下降到 低于输电线路高度时还发生雷击导线的/ 回头雷击0 情 况, 图 2 为/ 回头雷击0 现象的示意图。本文的雷击仿 真模型中包括了/ 回头雷击0 的情况, 因此它适用于各 种高度的线路雷电屏蔽性能估算。该雷电屏蔽仿真模 型, 将地线、 导线和大地作为一个整体来进行考虑, 这 样处理对雷击输电线路过程的描述更贴近真实情况。 利用该仿真模型对 12 条输电线路的绕击跳闸率进行 计算并与实际运行情况进行比较, 对该仿真模型进行 了验证 。
2002 年 9 月 第 25 卷第 9 期
重 庆 大 学 学 报 Journal of Chongqing University
Sep. 2002 Vol. 25 No. 9
文章编号: 1000- 582X( 2002) 09- 0025- 04
高杆塔大跨越输电线路防雷保护
司马文霞 , 陈

1
*
宁 , 许 高 峰 , 顾乐观
2
1
1
( 1. 重庆大学 高电压与电工新技术教育部重点实验室 , 重庆 400044; 2. 重庆电力公司 , 重庆 400000)
wenku.baidu.com
要: 对跨海特高塔大跨越段的耐雷性能进行了研究, 提出了高塔大跨越段输电线路雷电屏蔽模
型。 该模型模拟了雷电先导向下发展的过程 , 并考虑了上行先导对下行先导的影响, 仿真模型中包括了 / 回头雷击0 的情况, 即有可能出现的当下行雷电先导已经下降到低于输电线路高度时还发生雷击导线的 情况 。针对某海上大跨越段输电线路采用规程法 、 击距法和本文提出的模型分别计算其耐雷性能 , 并对 计算结果进行了分析比较 。由于考虑了/ 回头雷击0 的情况 , 因此该模型适用于各种高度的线路雷电屏蔽 性能估算 。 关键词: 防雷保护; 输电线路; 模型 中图分类号: TM863 文献标识码: A
1) 地线上产生的上行先导; 2 ) 先 导最 后跃变 ; A ) 雷击发生时下行先导位置
1
仿真计算模型
目前输电线路和建筑物的雷电屏蔽保护仍主要以
图1
输电线路雷击过程示意图
电气几何模型 ( EGM) 为基础。 EGM 是一个以现场观 测数据为基础的雷电屏蔽工程模型, 在进行输电线路 的防雷屏蔽设计时, 需要积累运行经验 , 以期进一步完 善。 1) 模型简介 对大跨越高杆塔输电线路段的计算模型采用的是 文献 [ 1] 中提出的输电线路雷电屏蔽仿真模型 , 该模型 在现有长空气间隙放电研究成果的基础上 , 吸收了已 经提出的各种输电线路雷电屏蔽分析 模型的优秀思 想, 建立一个输电线路雷电屏蔽仿真模型, 仿真模型对 雷击输电线路进行了模拟 , 并将该过程定量化 , 以便于 分析、 计算 , 如图 1 所示。
收稿日期 : 2002- 04- 03
通过计算雷击发生前 下行雷电先导 通道电荷分 [ 2] 布, 采用 Peek 方程作为上行 先导起始判据 , 认为线 路上产生上行迎面先导后 , 下行雷电先导仍然为垂直 下行, 而迎面先导始终向 下行先导的头部方 向运动。 上下行先导间的速度比 V 下P V 上 为 1P 1。当满足条件: 上下行先导间或者下行先导与未产生上行先导的某目 的物 ( 包括大地 ) 间的平均场强超过平均击穿临界场强 500 kVP m, 就会发生最后跃变。仿真模型将此原则作 为最后跃变判据。 文献 [ 3] 认为 : 当下行雷电先导已经下降到低于输 电线路高度时还未发生雷击避雷线或者雷击导线, 那 么此次雷必定击中地面。这种处理方式用来评估普通
大跨越高杆塔是输电线路的薄弱环节 , 雷击停电 不易修复 , 而且杆塔高度大, 着雷机会以高度的平方增 大, 感应电压分量高, 塔身电感大。目前 , 对特高杆塔 防雷保护的设计计算 , 在无章可循的情况下, 大都沿用 一般杆塔的方式来处理。这是因为一方面缺少对特高 杆塔的精确的理论分析 , 另一方面又缺乏特高杆塔的 模型试验数据。因此在对大跨越高杆塔线路进行防雷 保护设计时, 必须做特殊考虑。
相关文档
最新文档