技术与应用
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500kV输电线路防雷优化配置建议
孙志鹏1 , 王文2 , 钱少锋1
1. 国网杭州供电公司,杭州 310006; 2. 国网浙江省电力公司,杭州 310004
Optimization Suggestions on Lightning Protection of 500 kV Transmission Line
Sun Zhipeng1 , Wang Wen2 , Qian Shaofeng1
1. State Grid Hangzhou Power Supply Company, Hangzhou 310006; 2. State Grid Zhejiang Electric Power Corporation, Hangzhou 310004
摘要 通过仿真计算可以有效模拟输电线路上的雷电波性能,提出具有参考价值的防雷优化设计.本文针对浙江电网安和5828线500kV输电线路进行了防雷优化配置研究.首先基于PSCAD软件组建了此500kV输电线路雷击杆塔塔顶的仿真模型.进一步从经济性与防雷特性上展开避雷器,绝缘子,塔型的优化配置研究.最终针对安和5828典型线路提出具有工程实际意义的防雷优化配置建议.
关键词 :
输电线路 ,
雷击 ,
优化配置 ,
仿真
Abstract :Simulation calculation can effectively simulate the performance of electric wave on the transmission line. Further more, we can put forward the optimization design on lightning protection. This article research the optimization lightning protection based on the Zhejiang power grid 500kV Anhe-5828 transmission line. Firstly, a lightning tower top simulation model of 500kV transmission line was constructed based on PSCAD. Further we research the optimal configuration of lightning arrester, insulator and tower type from the economy and lightning protection features. Finally, this paper put forward the lightning protection configuration optimization suggestions of Anhe-5828 transmission line, which has a lot of practical significance.
Key words :
transmission line
lightning strike
configuration optimization
simulation
出版日期: 2016-03-22
作者简介 : 孙志鹏(1978-),男,浙江杭州人,大学本科,工程师,主要从事电力系统设备管理工作.
引用本文:
孙志鹏, 王文, 钱少锋. 500kV输电线路防雷优化配置建议[J]. 电气技术, 2016, 17(3): 64-68.
Sun Zhipeng, Wang Wen, Qian Shaofeng. Optimization Suggestions on Lightning Protection of 500 kV Transmission Line. Electrical Engineering, 2016, 17(3): 64-68.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2016/V17/I3/64
[1] 吴桂芳, 陈巧勇, 蓝磊, 等. 110kV线路避雷器在输电线路防雷中的应用研究[J]. 电瓷避雷器, 2002(2): 40-43. [2] 陈维贤. 电网过电压教程[M]. 北京: 中国电力出版社, 1996. [3] 许彬, 陈荣彪, 刘刚, 等. 基于PSCAD耦合地线提高输电线路耐雷水平的仿真研究[J]. 华东电力, 2013, 41(1): 106-109. [4] 司大军, 束洪春, 陈学允, 等. 输电线路雷击的电磁暂态特征分析及其识别方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(7): 64-69. [5] 杜林, 糜翔, 杨勇, 等. 雷击输电线路杆塔时的杆塔等效模型[J]. 高电压技术, 2011, 37(1): 28-33. [6] 刘杰, 刘春, 周初蕊, 等. 输电线路杆塔模型研究现状及雷电反击过电压计算[J]. 电瓷避雷器, 2013(6): 81-86, 90. [7] 张永记, 司马文霞, 张志劲. 防雷分析中杆塔模型的研究现状[J]. 高电压技术, 2006, 32(7): 93-97. [8] Greev L, Rachidi F. On Tower impedances for tran- sient analysis[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2004, 19(3): 1238-1244. [9] 袁兆祥, 李琥, 项玲. 杆塔模型对特高压变电站反击波过电压的影响[J]. 高电压技术, 2008, 34(5): 867-872. [10] 李福寿. 输电线路暂态计算[M]. 北京: 水利水电出版社, 1991.
[1]
唐剑彬, 林瑞全. 一种基于力学分析的覆冰厚度计算方法 [J]. 电气技术, 2020, 21(4): 20-24.
[2]
张恒志, 扎西曲达, 杨浩, 吴晓睿, 刘泽辉. 西藏电网220kV线路雷害故障及防雷措施分析 [J]. 电气技术, 2020, 21(4): 122-124.
[3]
冯晓伟, 王本涛, 刘焕强, 董金星, 刘翔. 抑制继电保护测试信号源非屏蔽电缆电磁辐射的研究 [J]. 电气技术, 2020, 21(3): 44-51.
[4]
徐春苗, 肖朋. 印度电网用765kV并联电抗器的研制 [J]. 电气技术, 2020, 21(3): 74-78.
[5]
董宸, 夏彦辉, 孙丹. 基于全寿命周期理论的微电网优化配置 [J]. 电气技术, 2020, 21(3): 59-63.
[6]
李金辉, 王东. 永磁直驱风电变流器的功率器件选型及损耗对比分析 [J]. 电气技术, 2020, 21(2): 65-70.
[7]
徐永能, 辛宇, 董哲伟, 刘颂. 基于Anylogic仿真地铁车站自动售检票系统布局优化 [J]. 电气技术, 2019, 20(ZK1): 77-81.
[8]
陈洋. 影响输电线路安全性的因素分析 [J]. 电气技术, 2019, 20(ZK1): 90-92.
[9]
张龙, 黄亭. 基于混合式阀片的新型过电压防护装置真研究 [J]. 电气技术, 2019, 20(9): 52-58.
[10]
秦浩. 电缆可分离连接器现场交接试验的技术改进 [J]. 电气技术, 2019, 20(9): 83-90.
[11]
柯伟煌, 钱胜南, 张艺, 卜飞飞. 基于扰动观测器的永磁同步电动机无差拍电流预测控制仿真 [J]. 电气技术, 2019, 20(8): 1-5.
[12]
李继宇, 江修波, 李功新. 考虑用户期望及低碳效益的分布式电源优化配置 [J]. 电气技术, 2019, 20(8): 11-17.
[13]
刘念浩, 温国强, 万恩忠. 基于8项余弦窗的高精度铁心接地电流实用算法 [J]. 电气技术, 2019, 20(5): 59-63.
[14]
时振堂, 孙进, 颜廷纯, 黎德初. 交联聚乙烯电缆故障行波测距新方法研究 [J]. 电气技术, 2019, 20(4): 56-60.
[15]
黄绪勇, 聂鼎, 何勇, 付向全. 基于WebGIS的架空输电线路防灾减统的研究及应用 [J]. 电气技术, 2019, 20(2): 79-84.