【摘 要】
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特高压直流输电的任务是遥远大容量输送电能,在电网中拥有非同一般的地位。但是线路途经的地形地貌环境更恶劣,非常容易受到雷击破坏,综上所述,这里就有必要在基于±800k V直流线路本身的优缺点开展耐雷性分析。这里我们先从国内和国外线路上是如何开展防雷的现状研究以及解释一下雷电过电压的基本原理。在分析了直流输电线路防雷的具体计算步骤基础上,选择PSCAD软件作为搭建±800k V直流线路防雷仿真计算模型
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特高压直流输电的任务是遥远大容量输送电能,在电网中拥有非同一般的地位。但是线路途经的地形地貌环境更恶劣,非常容易受到雷击破坏,综上所述,这里就有必要在基于±800k V直流线路本身的优缺点开展耐雷性分析。这里我们先从国内和国外线路上是如何开展防雷的现状研究以及解释一下雷电过电压的基本原理。在分析了直流输电线路防雷的具体计算步骤基础上,选择PSCAD软件作为搭建±800k V直流线路防雷仿真计算模型的平台。在这个原来的根基上,改进了EGM,建立了绕击计算模型,并作为参考。这里还引入了工作电压和风速直接或者间接对模型产生的作用,使得结果更真实。仿真计算模型可用于仿真和分析线路的耐雷性能。从最后得出的数据可以分析得出,±800k V特高压鲁固直流线路拥有优异的反击耐雷等级,在造成线路闪络的众多原因中,雷电绕击是其中的重要原因。从过往的经验来看,极线电压和风速对最终分析结果也有着举足轻重的作用,它们应该放在计算过程中的重要位置;绝缘水平、接地电阻、铁塔高度会作用在输电线路上,对防雷水平都会有大大小小的作用,提高防雷水准的行之有效的方法便是接地电阻形状或者材质的改变,线路绕击会受到地面的倾角的影响,同时导线的高度和保护角也会对它产生作用从而影响导线耐雷性能,这里我们根据输电线路采用负保护角以往的经验,有针对点的对地面倾角过大以及铁塔髙度过高的问题,防雷保护措施可以在条件准许范围内被适当增加。在文章的后半段,我们分析国内为什么有着较高的输电线路雷击闪络率,而且始终得不到降低。这里面的因素有人类生产活动的原因,气候变化导致雷暴日增多以及线路自身防雷措施不到位等,并且针对上述问题提出了防雷保护方案与改进措施。
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