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雷电感应过电压是引起配电网故障的主要因素之一。为收集配电线路上的感应雷过电压数据,研究其波形特性,以期用于指导架空配电线路的雷电防护,文中采用了一个自供电、无线传输的雷电过电压在线监测装置,接触测量了配电线路中雷电感应过电压信号。通过对某10 kV配电线路上雷电感应过电压波形进行观测,并根据波形特征获取过电压相关波形参数。结果显示,感应雷过电压主要以高频分量形式叠加至工频相电压,所观察到的感应雷过电压波表现为波头时间短、波尾出现双极性高频振荡,最终衰减到零的特点 ...
徐文华 +7 more
doaj
雷击感应过电压是造成有源配电系统故障的主要原因,研究分布式光伏系统接入配电线路后感应过电压特性具有重要意义。在ATP中搭建了分布式光伏系统接入10 kV配电线路感应过电压计算模型,计算了雷击有源配电线路不同位置时,配电线路侧和光伏侧感应过电压的变化规律,并提出了相应的防雷配置优化策略。结果表明:当雷击线路杆塔附近地面时,线路上产生的感应过电压会影响光伏系统稳定运行;当雷击光伏阵列金属边框时,不会对配电线路造成影响;在并网变压器高低压侧分别安装避雷器和SPD时 ...
柴辰 +4 more
doaj
雷击配电线路附近产生的雷电感应过电压极易导致线路发生闪络,需要合理计算线路绝缘闪络风险。本研究根据理论推导线路雷电感应电过压峰值概率密度函数,利用LIOV软件产生感应过电压数据拟合概率密度函数公式,考虑线路绝缘闪络的随机过程和线路交流电压的影响,求取线路雷电感应过电压绝缘闪络风险。研究结果表明:线路雷电感应过电压峰值随着雷电流幅值的增加、雷击点距线路垂直距离的减小而增大;线路雷电感应过电压峰值概率密度区间分布较好地服从对数正态分布特征;线路发生单相闪络 ...
万忠兵 +4 more
doaj
为了研究山区雷击高塔对雷电感应过电压的影响,建立了三维时域有限差分(3D-FDTD)算法模型,计算复杂山体地形下的雷击高塔产生的电磁场,并结合Agrawal耦合模型计算架空线感应过电压。利用该模型计算对比了雷击平坦地面、雷击山顶和雷击山顶高塔时的线路感应过电压,并讨论了山体坡度、距离、塔高、土壤电导率的影响。结果表明:与雷击平坦地面相比,架空线感应过电压幅值随锥形山体坡度的增加而增大;当雷击山顶高塔时,线路两端的感应过电压幅值随着距离的增加而减小、随塔高的增加而增大、随电导率的降低而增大,与雷击山顶相比,
张金波, 顾佳莹, 张其林
doaj
雷电感应过电压是导致配电线路运行故障的主要因素之一,需要合理分析避雷线对线路感应过电压的防护效果。利用EMTP中的model模块编程计算配电线路雷电感应过电压,分析安装避雷线对感应过电压的抑制作用。讨论雷击点距线路距离、避雷线高度、避雷线数量和位置、多点接地间隔等因素对感应过电压抑制效果的影响。研究结果表明:配电线路安装避雷线能够明显抑制线路雷电感应过电压;随着雷击点距线路距离的增大,避雷线的抑制效果有所增加;避雷线高度越高,对感应过电压的抑制效果降低越明显 ...
宣俊楠, 徐宇, 刘鑫, 郑国军
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针对现有雷电感应过电压数值计算模型工程适用性不强的问题,分析了雷电感应过电压产生的物理过程,基于时变电磁场理论提出了架空线路雷电回击入射场与感应场的电磁耦合关系,推导得出了架空线路雷电感应过电压时域波形的解析计算模型。计算分析了雷电流幅值、回击速度、雷电流波形对架空配电线路感应雷过电压时域波形的影响规律,结果表明:随着回击放电速度的增加,相同条件下感应过电压幅值有所降低且波头时间增加,当回击电流波前时间增加时,感应过电压幅值也显著降低 ...
汪进锋 +6 more
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雷电感应过电压导致配电线路发生跳闸或故障的比例要远高于雷电直击,因此需要分析采用线路避雷器对配电线路感应过电压的防护效果。利用EMTP软件编程计算线路雷电感应过电压,分析安装线路避雷器对感应过电压的防护效果,讨论雷电流幅值和雷击点距线路距离、避雷器安装间距、接地电阻对避雷器抑制感应过电压效果的影响。分析结果表明:配电线路安装线路避雷器后能够在一定程度抑制雷电感应过电压;雷电流幅值越高、雷击点距线路近,避雷器抑制感应过电压的效果越弱;避雷器安装间距影响对感应过电压的防护效果,安装越密 ...
罗永志, 王艳辉
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雷电感应过电压是架空线路安全运行面临的主要威胁之一,需要对比分析采用避雷线和避雷器对线路感应过电压的防护效果。利用EMTP软件建立线路模型,编程计算雷电感应过电压,分析安装避雷线或避雷器对感应过电压的防护效果,讨论雷击点距线路距离、避雷线高度、避雷器安装间距、接地电阻等因素对感应过电压抑制效果的影响。分析结果表明:线路安装避雷线或避雷器后,感应过电压得到了不同程度的抑制,避雷器抑制过电压效果更为明显;雷击点距线路越远,避雷线的抑制效果有所增强,避雷器抑制效果减弱越明显;避雷线高度越高 ...
周玉娟, 李凯
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架空配电线路绝缘水平较低,因此雷电感应过电压引起的雷击跳闸率很高。为了分析配电线路感应雷过电压的特性,介绍了感应过电压的计算方法,使用二阶时域有限差分法(FDTD)计算感应过电压,以实际线路为例,分析了线路结构、雷电流参数、大地电导率及负载对感应过电压的影响。结果表明,线路高度的增加会使感应过电压增大;雷电参数对感应过电压计算结果影响较大;当大地电导率小于,其对感应过电压的影响不可忽略,计算分析时应予以考虑;需要对短时呈容性的设备做好防雷保护工作。
刘金亮, 杨彩梅, 林国华
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为了有效地对埋地电力电缆进行雷电防护,必须合理分析埋地电缆在雷电电磁脉冲影响下产生的感应过电压。分析了雷电对埋地电缆的危害方式,具体介绍了埋地电缆雷电感应过电压计算方法,在EMTP中搭建实际电缆模型,利用model模块变成计算分段电缆感应过电压。分析埋地电缆截面积、电缆排列方式和电缆埋设深度对电缆中感应电流和护套层感应过电压影响。仿真结果表明:埋地电缆截面积越大,感应电流和过电压也越大;电缆排列方式对电缆中感应电流几乎没有影响,对感应过电压存在一定影响,三角排列方式感应过电压最大;电缆埋设越深 ...
季明丽
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