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研究水平分层土壤下安装不同方案的架空地线对感应雷过电压的影响,可为实际10 kV架空配电线路的防雷设计提供参考。通过建立2维时域有限差分(2-D FDTD)算法模型,并结合Agrawal耦合模型计算架空配电线路的感应雷过电压。利用该算法研究了不同水平分层土壤特性对架空地线的防雷效果,且分析了在水平分层土壤结构下的10 kV单回三角配电线路采用不同架空地线架设方案对感应雷过电压的影响。结果表明:1)当上层土壤电导率较小时,上层土壤厚度对线路上的感应雷过电压幅值有较大影响 ...
王科, 胡逸, 徐肖伟, 杨庆
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雷电流经楼宇的笼式钢筋结构散入大地的过程会在泄流通道周围产生功率较强的雷电电磁脉冲(LEMP),该脉冲极易耦合进入周围配电线路从而引起过电压。对实际楼宇LPS及内部低压配电系统进行了简化,基于传输线PI型耦合电路参数提取与ATP-EMTP拓展计算建立了配电线路过电压分析模型,并对模型进行了验证。然后利用该模型,计算分析了典型雷电流波形、LPS结构的几个关键要素、配电的布线结构、以及负载特性对负载端感生冲击电压的影响。结果表明:雷电流波头越陡峭感生电压越大 ...
夏能弘, 郭杰, 田孟林
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研究地铁高架段接触轨线路雷击闪络特性,对制定接触轨防雷标准有着十分重要的意义。文中基于滚球法分析了接触轨高架桥段线路易发生的雷击类型,在此基础上,搭建了地铁高架段接触轨模型,研究不同雷击类型条件下对应的雷击闪络特性,分析了桥墩接地电阻改变对各导体之间电压的影响。研究发现:地铁高架段接触轨供电系统主要受雷击避雷带跟雷击列车这两种雷击类型的影响。当雷击避雷带时,接触轨感应过电压造成绝缘支架闪络所需的雷电流水平低于地电位反击所需的雷电流水平,因此感应过电压是造成绝缘支架闪络的主要原因。而雷击列车时 ...
孙晓东, 曹晓斌, 李瑞芳
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针对胜利油田采油场用电设备采用配电型避雷器进行保护收效不理想的情况,对油田6kV及1140V线路的雷电过电压情况进行了分析及研究,认为在雷击线路时,会产生感应过电压,反击过电压和雷击导线过电压。感应过电压的耐雷水平约为86kA;反击过电压的耐雷水平约为(21 ̄28)kA;雷击导线过电压的耐雷水平约为2kA。提出通过架设线路型无间隙避雷器和线路型空气间隙避雷器来提高线路的耐雷水平,通过一个雷雨季节的验证,防雷效果十分明显。
倪承波, 朱斌
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电缆屏蔽层接地方式对风机除冰叶片雷击浪涌影响仿真与试验 附视频
针对采用碳纤维加热网的风机除冰叶片防雷问题,利用3维电磁场仿真软件建立了包含风机叶片、碳纤维网加热系统、引下线、金属网防雷系统的除冰叶片电气模型,结合模型进行了雷击除冰叶片的浪涌仿真分析,同时在高压实验室进行了9 m风机叶尖截面的雷击试验。仿真结果和试验结果具有较好的一致性,研究结果表明:风机除冰叶片供电电缆的屏蔽层应采用双侧接地连接方式,此时,雷电流主要经叶片上下表面的金属屏蔽网,引下线和供电电缆的屏蔽层进行泄放,引下线的分流比例不高,而屏蔽层起到了较好的分流作用,分流比例可达雷电流的1/4 ...
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为了对配电变压器雷击故障原因进行深入分析,提出合理的变压器保护措施,论文以10kV配电变压器为研究对象,通过对变压器雷击故障类型的分析认为抑制线路侵入波是保护配电变压器的重要途径;分析了变压器参数以及避雷器参数,并用ATP软件建立了直击雷和感应雷过电压模型;针对具有避雷器及不具有避雷器两种情况,计算出了雷击时入侵10kV配电变压器的过电压参数;通过对两种情况下波形和幅值的分析,分别提出了变压器防御直击雷和感应雷的相应措施。
王华云 +5 more
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电力系统的电压等级对电力线路雷电过电压的产生起着决定作用。在架空配电线路中,直接或间接由雷击引起短暂的雷电过电压,可通过改变线路结构、安装避雷器和架设一根或多根避雷线来提高线路的耐雷水平,增加线路的临界冲击闪络电压。该文旨在分析雷击附近配电线路时避雷线对降低浪涌幅度的有效性的影响。创新性的通过缩比模型实验和计算机仿真,分析避雷线相对于每相导体的相对位置、避雷线的间距、接地电阻、雷电流的陡度以及雷电通道相对于接地点的相对位置等相关参数的组合对感应电压的影响 ...
李洁 +4 more
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智能电表的广泛应用伴随着严重的雷电灾害威胁,需要对智能电表雷电感应过电压防护进行详细分析。利用ATP软件搭建配电系统模型,编程计算线路雷电感应过电压,分析雷击点距线路距离和回击速度对智能电表终端过电压的影响,讨论安装线路避雷器、变压器低压侧避雷器、末端SPD的防护效果。分析结果表明:10 kV线路附近发生雷击时,感应过电压传递至智能电表终端时幅值仍然较高,50 kA雷电流幅值下终端过电压超过IV类设备冲击耐受电压;智能电表终端过电压随着雷击点距线路垂直距离的增加、回击速度的减小而降低 ...
王兆军 +6 more
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根据某地10 kV配电线路的雷害情况和典型事例,分析了10 kV配电线路跳闸的原因。结合相关理论计算分析后得出:感应雷过电压是造成10 kV配电线路跳闸的主要原因,对均高15 m的架空配电线路,若雷击点距此线路65 m,雷电流幅值为100 kA,感应雷过电压可以达到576.9 kV。结果表明:更换线路绝缘子、适当加装线路避雷器、并联保护间隙和安装自动跟踪补偿消弧装置可以有效提高10kV配电线路的耐雷水平,降低线路雷击跳闸率。
陈洁, 姜建勋
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[POEMS syndrome misdiagnosed as systemic sclerosis: A case report]. [PDF]
Liang J, Zhang X, Yao H.
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