输电线路杆塔接地极冲击放电特性及接地降阻措施的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:zhougtz
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电力系统运行经验表明,输电线路杆塔接地极的冲击接地电阻直接影响输电线路的防雷保护效果,而冲击接地电阻与接地极的冲击特性密切相关。对输电线路杆塔接地极的冲击特性及降阻措施进行试验研究,对保障电力系统的安全可靠运行及站内人员的人身安全意义重大。研究土壤的冲击特性是研究雷电流冲击下输电线路杆塔接地极周围土壤火花放电现象的关键,同时也是输变电工程雷电防护的基础。因为土壤火花放电会明显降低接地极的冲击接地电阻以及电气设备上承受的过电压。而目前对土壤冲击特性的研究存在以下不足之处:对土壤电离后的特性研究较多,对土壤击穿后的特性研究较少,因此有必要对土壤的冲击击穿后特性进行详细的试验研究,为更准确的建立接地极在冲击电流作用下的暂态计算模型提供理论支持。而接地模块作为输电线路杆塔接地极接地降阻措施中的新型物理降阻技术产品,近年来在国内外输电线路防雷工程中已得到广泛研究和应用,但是对接地模块能够有效降低杆塔接地极的冲击接地电阻还缺乏试验数据的验证,对它的接地降阻性能缺乏较为科学的分析,在使用中存在着盲目性。因此有必要对接地模块的冲击降阻特性进行试验研究,为实际接地工程的应用提供参考。本文在分析国内外对输电线路杆塔接地极冲击特性试验研究和理论分析的基础上,提出对土壤冲击特性以及接地模块的接地降阻效果进行冲击电流试验研究,由此本文得到的主要结论有:土壤在冲击电流作用下均会发生击穿现象,击穿前和击穿后对应的冲击接地电阻均随冲击电流的增大而减小。土壤击穿放电时延随水分含量的增大而减小,随击穿电压的减小而增大,随冲击电流波前时间的增大而增大,随接地极的尺寸的增大而减小,且负极性的放电时延比正极性大。土壤水分含量较低时,临界击穿电压U50%随着土壤水分含量的增大而减小,对应的临界击穿场强Ec亦如此,且明显低于均匀空气击穿场强30kV/cm。相同散流面积下圆柱形接地模块的散流效果比长方体形的散流效果好,且冲击电流越大效果越明显;随着接地模块散流面积的增加,接地降阻效果比较明显,但会呈现出饱和的趋势。土壤电阻率越高,接地模块的降阻效果越好;石墨型接地模块的降阻效果堪比传统金属接地体且具有更大的应用潜力。且接地模块的降阻率不随土壤电阻率的改变而改变。
其他文献
城市综合体从产生到今天经历了不同的发展阶段,21世纪,伴随着城市土地紧缩而形成的高密度探索更是迎来高速发展,而其中又以城市商业综合体的比例最大。城市商业综合体确实为
近二、三十年,国内外风景园林学界掀起了一股研究康复花园的热潮,医疗环境是孕育康复花园的摇篮,当前相关设计方法大都源于医疗花园的实践与总结。但是,随着医疗科技的进步及
<正>在新课程不断推进的现代语文教学中,提高学生的写作能力是教师的工作难题;很多学生对写作缺乏兴趣,甚至无从下手。为解决这些问题,进行范围小、篇幅短的"小练笔"训练,是
随着嵌入式处理器的不断发展,多媒体应用在嵌入式平台中得到了广泛的普及。为了带来更好的操作体验,多媒体应用的解决方案也不断的在推陈出新。从最初基于ARM平台,到后来采用
我国市政工程多为当地的基础设施及配套建设,其建设程度和水平能够体现当地经济及社会的发展水平。随着国民生活水平的逐步提高,人们对当地的生活环境和基础设施建设提出了越
电化学超级电容器(ESC)是一种新型储能器件,它介于蓄电池和传统静电电容器之间,具有容量高、功率大、可逆性好、循环寿命长、环境稳定性好等优点,有着广阔的应用前景,因而它
自1996年依法治国被确立为基本治国方略以来,我国社会主义法治建设取得了丰硕的成果,一系列法律法规的出台标志着中国特色社会主义法律体系已基本形成。依法治国的实现,不仅
随着全球气候环境的恶化和化石燃料资源的日渐匮乏,以太阳能光伏发电(PV)为代表的分布式发电技术越来越多地受到人们的关注。由于国家相关政策扶持力度的加大,在可以预见的未
微博时代信息传播的便捷性和巨大影响力对领导干部的诚信建设提出了新的挑战。一些领导干部诚信不高,表现为形式主义、以权谋私、言而无信等,其原因是受官场潜规则、管理欠公
国内外教育事业的蓬勃发展促进中国民办教育产业的兴起,而民办教育机构的品牌推广是促进其形成差异化和培训机构发展的重要手段。A教育社区作为一家针对中小学课外辅导培训机