500kV狮洋至桂山输电工程同塔四回线路的绝缘配合

500kV狮洋至桂山输电工程同塔四回线路的绝缘配合

论文摘要

近年来,随着我国经济快速发展,电力建设也在不断加快,系统规模成倍增长。但同时,土地资源日益匮乏,成为制约电力系统特别是架空送电线路建设的主要因素,而同塔多回架设,是提高线路走廊的输送容量,解决该矛盾的重要途径。由于同塔四回线路的故障对电力系统的冲击非常大,况且本工程所处地区年雷暴日一般在70天以上。包括雷击等多种工况严重威胁着线路的绝缘安全,因此有必要重点考虑同塔四回线路的绝缘配合问题。本文根据500kV(广州)狮洋至(江门)桂山输电线路工程中规划的铁塔型式,参照国内外的计算方法,采用“ATP/EMTP”计算程序,重点从反击和绕击两方面对500kV同塔四回线路的雷电过电压情况进行模拟计算,并根据计算结果合理选择了不同相导线的绝缘子长度。然后根据相应的规程规范和已有的研究成果,从工频电压、操作过电压和雷电过电压三种工况来分析计算相对地和相间等各种电气间隙所要求的空气距离。从而得出经济合理并能满足线路安全运行需要的绝缘子长度和空气电气间隙值。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 输电线路绝缘配合概述
  • 1.1.1 输电线路绝缘配合的定义
  • 1.1.2 输电线路绝缘配合的研究内容
  • 1.1.3 输电线路绝缘配合的研究方法
  • 1.2 本文的研究意义
  • 1.3 本文的研究内容及规划塔型介绍
  • 1.3.1 本文的研究内容
  • 1.3.2 规划塔型介绍
  • 1.4 本章小结
  • 第二章 同塔四回线路的反击耐雷性能
  • 2.1 同塔四回线路的反击耐雷水平计算
  • 2.1.1 计算方法
  • 2.1.2 计算参数
  • 2.2 反击耐雷特性
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 同塔四回线路的绕击耐雷特性
  • 3.1 500KV 同塔四回路塔型的绕击耐雷特性
  • 3.2 减少绕击的措施
  • 3.2.1 采用避雷线水平横针增加避雷线上行先导的竞争能力
  • 3.2.2 安装塔顶主动引雷避雷针
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 空气间隙的选择
  • 4.1 相对地空气间隙的选择
  • 4.1.1 工频电压下相对地空气间隙的选择
  • 4.1.2 操作过电压下相对地空气间隙的选择
  • 4.1.3 雷电过电压下相对地空气间隙的选择
  • 4.2 相间空气间隙的选择
  • 4.2.1 工频电压下相间空气间隙的选择
  • 4.2.2 操作过电压下相间空气间隙的选择
  • 4.2.3 雷电过电压下相间空气间隙的选择
  • 4.3 档中线间距
  • 4.3.1 导线不同步摆动时,档距中动态接近需要满足的电气间隙
  • 4.3.2 档中导线间距
  • 4.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附件
  • 相关论文文献

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