论文部分内容阅读
由于雷电的破坏性很大,尤其是在电力系统中,由雷击所引发的事故非常多,所造成的损失也往往非常巨大,因此深入对雷电的电磁场研究,更好的了解雷电的特性就显得十分必要。在电力传输系统中,杆塔的设计就要充分考虑到防雷击的性能。
本文针对杆塔冲击阻抗进行了理论分析与实验研究,并在计算模型中考虑到了回击电流的效应。基于电磁场理论,分析了一种新的方法计算雷击杆塔时由雷电流引起的电磁场和冲击响应,并在分析过程中对回击电流效应加以考虑。
由分析模型计算出的响应与由比例模型和实际场地测得的结果相吻合。为研究雷击高大建筑物时的电磁辐射场问题,提出了相应的计算模型,该模型包括电磁场辐射模型和雷电流的传播与分布模型。
针对包括杆塔在内的垂直导体的冲击阻抗,基于相关领域的研究进展,本文给出了相关的理论公式的简单推导过程。由于杆塔冲击阻抗对于研究杆塔遭遇雷击时的瞬态特性是一个很重要的参数,本文理论推导搭建了双回杆塔冲击阻抗计算模型,并对双回杆塔冲击阻抗进行了仿真计算,并对仿真计算结果和理论计算值进行了对比,并采用MATLAB和HIFREQ模块编程及搭建仿真模型计算了典型杆塔的塔顶电压,并对不同杆塔在不同高度、不同频域下和时域下进行了分析和比较,得出了雷电击杆塔电压受高度影响的结论。
通过对冲击阻抗的实验和仿真分析,验证了杆塔冲击阻抗计算模型的正确性。本文通过使用MATLAB软件对雷击杆塔电位进行了计算。将由此得到的结果与相关计算软件获得的结果进行比较,证明了MATLAB在电磁场计算中良好的适用性及理论模型的正确性。