超特高压输电线路绕击性能分析

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1、第38卷第3期四川电力技术Vo1.38,No.32015年6月SichuanElectricPowerTechnologyJun..2015超特高压输电线路绕击性能分析刘意,文艺(国网四川检修公司,四川成都610072)摘要:运用电气几何模型(EGM)的方法来分析超/特高压交流输电线路的绕击耐雷性能,并给出了计及导线工作电压的绕击耐雷水平和绕击跳闸率计算式。然后,再对影响超/特高压输电线路绕击耐雷特性的雷电流幅值、杆塔高度、线路绝缘水平,线路所经过的地形、保护角、工频瞬时电压、地面植被等主要因素做了分析研究。关键词:超特高压;输电线路;耐雷性能;电气几何模型;绕击跳闸率Abstra

2、ct:Electro—geometricmodel(EGM)isusedtoanalyzethelightningprotectionperformanceofshieldingfailureforUHV/EHVtransmissionlines,andtheformulaforcalculatingthelightningshieldingfailurewithstandlevelandtheshieldingfailuretrip—outrateisgivenwhichconsiderstheefectsofconductoroperationvoltage.Then,them

3、ainfactorswhichwouldimpactthelightningshieldingfailureperformanceforUHV/EHVtransmissionlinesaleanalyzedandstudied,suchaslightningcurrentamplitude,towerheight,insulationleveloflines,landformsalongthetransmissionlinecorridor,theprotectionangleoftower,power—frequencyvoltageandgroundvegetation.Key

4、words:EHV/UHV;transmissionline;lightningprotectionperformance;electro—geometricmodel:shieldingfailuretrip——outrate中图分类号:TM863文献标志码:A文章编号:1003—6954(2015)03—0015—08绕击引起的雷击故障是主要因素。在运用EGM对0前言输电线路绕击耐雷性能进行分析时,由于超/特高压杆塔很高,当较小的雷电流绕击导线时,大地雷电捕经验表明,不同电压等级的输电线路雷击跳闸捉面离地高度低于导线在杆塔的悬挂高度,因此,绕的主要原因不同。500kV及以上超/

5、特高压输电线击弧需要画到导线所在水平面以下。文献[2]还表路,绕击占绝大部分⋯。分析超/特高压交流输电明导线击距与雷电流、导线平均高度和导线工作电线路的耐雷性能,就要对其绕击耐雷性能展开分析。压有关。超/特高压线路输送距离远,线路走廊所经区域在已有EGM基础上,给出了一个垂直地面落雷地形复杂,大多穿越中国多雷区域,因此,需要综合的杆塔线路EGM(水平地面),如图1所示。图中,考虑多方面因素对超/特高压线路绕击性能的影响。为地线保护角;以过地线的垂线为基准逆时针为正,1雷电绕击分析方法顺时针为负;0,、0以水平线为基准,逆时针划过为正,顺时针划过为负;W为边相导线到杆塔中垂线中国现今

6、常用的输电线路绕击耐雷性能的分析的水平距离;hh分别为地线和导线的平均对地高方法有:规程法、电气几何模型(electricgeometric度;为大地雷电捕捉面离地高度;R。为地线和model,EGM)、改进型电气几何模型、先导发展模型导线的击距。图2所示EGM的基本原理与经典(1eaderprogressionmodel,LPM)等。目前广泛使用EGM类似,只不过这里考虑了导、地线以及大地对的EGM仍然有不足,这里提出了一种新的改进型雷电先导吸引能力的区别,在分析导线上的击距时,EGM来分析超/特高压输电线路的绕击特性。还考虑了导线上的工作电压的影响。地线击距公式、大地雷电捕捉面

7、离地高度公式如下。2超/特高压输电线路EGM地线击距为在超/特高压交流输电线路的雷击跳闸事故中,R=0.67h~·f’(1)·15·第38卷第3期四川电力技术Vo1.38.No.32015年6月SiehuanElectricPowerTechnologyJun..2015大地雷电捕捉面离地高度为j3.1.1导线工频电压对绕击耐雷水平的影响=5.5J『0’(2)计及导线工频电压的绕击等效电路见图2。图式中,,为雷电流幅值。中虚线右侧Up=UCOS(wt+。)为从雷击点A

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