登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
3.3 杆塔接地电阻的影响
为了分析杆塔接地电阻对变电站电气设备的雷电过电压水平的影响,在仿真时杆塔接地电阻范围为5~30 Ω,雷击点位于第1基杆塔,得到不同接地电阻下电气设备最大过电压随接地电阻变化的趋势如图5所示。由图5可见,在接地电阻为5 Ω,变压器最大过电压为1 663 kV;在接地电阻为30 Ω,变压器最大过电压为1 719 kV;随着杆塔接地电阻增大,设备最大过电压值增大。雷击地线正常架设和绝缘架设下设备最大过电压随接地电阻变化规律相似。因此,接地电阻的减小将会导致变电站设备最大过电压减小。尽量减小变电站附近杆塔的接地电阻,对限制过电压水平和节约成本有重大的意义。
表 3 地线绝缘架设情况下雷击杆塔电气设备最大过电压
Table 3 Largest overvoltage of electrical equipment for tower struck by lightning in way of insulated ground wire
图 5 电气设备最大过电压随接地电阻变化的趋势图
Fig. 5 Largest overvoltage of electrical equipment with grounding resistance
4 结论
本文利用ATP-EMTP 软件建立500 kV变电站雷电过电压分析模型,研究了融冰绝缘地线架设对500 kV变电站雷电过电压的影响,总结雷击点位置、避雷器配置方案和杆塔接地电阻对变电站设备雷电过电压的影响规律,得出如下结论。
(1)雷击变电站附近杆塔,地线正常架设和绝缘架设2种情况下变电站设备最大过电压差别很小,融冰绝缘地线架设对500 kV变电站雷电过电压的影响很小。
(2)随着雷击点远离变电站,地线正常架设和绝缘架设2种情况下变电站最大过电压都减少,且变化规律相似。
(3)母线架设避雷器后,变压器最大过电压下降到安全裕度以内,同时对其他变电站设备也起到了保护作用。
(4)变电站附近杆塔接地电阻对变电站设备最大过电压影响较大。减小杆塔接地电阻,对限制变电站设备过电压水平有着重要的作用。
融冰绝缘地线采用120 mm的长间隙,对500 kV变电站设备最大过电压影响很小,可在地线直流融冰工程中推广应用。
作者:
马御棠 , 马仪 , 曹晓斌 , 黄然 , 陈奎 , 周仿荣
参考文献
[1]王海姣, 刘明光, 李宗垒. 变电站进线段应用避雷针保护的优势[J]. 高压电器, 2014, 50(2): 68-74.
WANG Haijiao, LIU Mingguang, LI Zonglei. Adopting lightning rod for protecting incoming line of transformer substation[J]. High Voltage Apparatus, 2014, 50(2): 68-74. (1)
[2]胡伟, 陈勇, 万启发, 等. 三峡550 kV GIS 的雷电冲击耐受试验方法[J]. 高电压技术, 2011, 37(4): 883-887.
HU Wei, CHEN Yong, WAN Qifa, et al. Test on lighting impulse withstand voltage of the three gorges right bank 550 kV GIS substation[J]. High Voltage Engineering, 2011, 37(4): 883-887. (0)
[3]刘强, 谷定燮, 张元芳. 雷击杆塔塔顶时导线上感应电压敏感性分析[J]. 高电压技术, 2005, 31(3): 31-33.
LIU Qiang, GU Dingxie, ZHANG Yuanfang. Sensitivity analysis of lightning performance calculations for transmission lines[J]. High Voltage Engineering, 2005, 31(3): 31-33. (1)
[4]胡伟涛. 500 kV HGIS 雷电冲击试验击穿的原因分析[J]. 高压电器, 2013, 49(12): 145-149.
HU Weitao. Breakdown Analysis of a 500 kV HGIS equipment in lightning impulse test[J]. High Voltage Apparatus, 2013, 49(12): 145-149. (1)
[5]刘青, 张玉峰, 程勇. 220 kV GIS 变电站雷电过电压防护措施的研究[J]. 高压电器, 2008, 44(4): 329-331.
LIU Qing, ZHANG Yufeng, CHENG Yong. Research on protection against lightning over-voltage on transformer in a 220 kV GIS substation[J]. High Voltage Apparatus, 2008, 44(4): 329-331. (0)
[6]匡洪海, 肖伸平. 500 kV 变电站雷击保护的建模分析J][J]. 高压电器, 2008, 44(5): 409-412.
KUANG Honghai, XIAO Shenping. Modeling and analysis of lightning protection for 500 kV substation[J]. High Voltage Apparatus, 2008, 44(5): 409-412. (0)
[7]陈仕龙, 曹蕊蕊, 毕贵红, 等. 基于形态学的特高压直流输电线路雷击干扰识别[J]. 中国电力, 2014, 47(10): 40-46.
CHEN Shilong, CAO Ruirui, BI Guihong, et al. Identification of UHVDC transmission line lightning disturbance based on morphology[J]. Electric Power, 2014, 47(10): 40-46. (0)
[8]董家斌. 500 kV主变压器雷击事故分析[J]. 中国电力, 2014, 47(5): 6-10.
DONG Jiabin. Analysis of lightning outage for 500 kV main transformer[J]. Electric Power, 2014, 47(5): 6-10. (0)
[9]王成亮, 王光亮, 包玉树. 一起变压器雷击故障的分析[J]. 中国电力, 2012, 45(12): 66-70.
WANG Chengliang, WANG Guangliang, BAO Yushu. Analysis on a transformer lightning accident[J]. Electric Power, 2012, 45(12): 66-70. DOI:10.3969/j.issn.1004-9649.2012.12.015 (1)
[10]张恒旭, 刘玉田, 张鹏飞. 极端冰雪灾害下电网安全评估需求分析与框架设计[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(16): 8-14.
ZHANG Hengxu, LIU Yutian, ZHANG Pengfei. Requirements analysis and framework design for power system security assessment considering extreme ice disasters[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(16): 8-14. DOI:10.3321/j.issn:0258-8013.2009.16.002 (1)
[11]黄新波, 刘家兵, 蔡伟, 等. 电力架空线路覆冰雪的国内外研究现状[J]. 电网技术, 2008, 32(4): 23-28.
HUANG Xinbo, LIU Jiabing, CAI Wei, et al. Present research situation of icing and snowing of overhead transmission lines in China and foreign ries[J]. Power System Technology, 2008, 32(4): 23-28. (1)
[12]胡毅. 电网大面积冰灾分析及对策探讨[J]. 高电压技术, 2008, 34(2): 215-219.
HU Yi. Analysis and ermeasures discussion for large area icing accident on power grid[J]. High Voltage Engineering, 2008, 34(2): 215-219. (1)
[13]侯慧, 尹项根, 陈庆前, 等. 南方部分500 kV主网架2008年冰雪灾害中受损分析与思考[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(11): 12-15.
HOU Hui, YIN Xianggen, CHEN Qingqian, et al. Review on the wide area blackout of 500 kV main power grid in some areas of south China in 2008 snow disaster[J]. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(11): 12-15. DOI:10.3321/j.issn:1000-1026.2008.11.003 (1)
[14]吴伯华, 张孝军, 方瑜. 超高压线路绝缘地线的研究[J]. 中国电力, 1997, 30(3): 11-12.
WU Bohua, ZHANG Xiaojun, FANG Yu. Study on the performance of insulated ground wire on EHV transmission lines[J]. Electric Power, 1997, 30(3): 11-12. (1)
[15]刘青. 宝能220 kV GIS 变电站雷电侵入波过电压的研究[J]. 高压电器, 2008, 44(2): 142-144.
LIU Qing. Research on lightning intruding waves in 220 kV Baoneng gas insulated substation[J]. High Voltage Apparatus, 2008, 44(2): 142-144. (1)
[16]甘凌霞. 500 kV GIS 变电站雷电过电压保护研究[J]. 高压电器, 2009, 45(6): 110-114.
GAN Lingxia. Lightning over-voltage protection for 500 kV GIS substation[J]. High Voltage Apparatus, 2009, 45(6): 110-114. (0)
[17]向军, 周羽生, 郑剑武, 等. 1000 kV 交流紧凑型输电变电站雷击侵入波分析[J]. 电瓷避雷器, 2012(3): 67-76.
XIANG Jun, ZHOU Yusheng, ZHENG Jianwu, et al. Analysis on lightning invasion waves of 1000 kV AC compact transmission substation[J]. Insulators and Surge Arresters, 2012(3): 67-76. (0)
[18]袁兆祥, 周洪伟. 500 kV HGIS 变电站雷电侵入波的计算分析[J]. 高电压技术, 2007, 33(6): 71-75.
YUAN Zhaoxiang, ZHOU Hongwei. Calculation and study of lightning intruding surge for 500 kV HGIS substation[J]. High Voltage Technology, 2007, 33(6): 71-75. (0)
[19]刘渝根, 刘纬, 陈先禄. 500 kV 变电站雷电侵入波研究[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2000, 23(3): 17-19.
LIU Yugen, LIU Wei, CHEN Xianlu. Research on lightning intruded wave for 500 kV substations[J]. Journal of Chongqing University (Natural Science Edition), 2000, 23(3): 17-19. (1)
[20]陈奎, 曹晓斌, 吴广宁, 等. 超高压输电线路融冰绝缘地线单相短路电流分析[J]. 电网技术, 2014, 38(11): 3266-3270.
CHEN Kui, CAO Xiaobin, WU Guangning, et al. Analysis on single-phase short-circuit current in insulated ground wire during ice-melting of EHVAC transmission lines[J]. Power System Technology, 2014, 38(11): 3266-3270. (1)
[21]相龙阳, 彭春华, 刘刚. 500 kV变电站雷电过电压的仿真研究[J]. 电力科学与工程, 2011, 27(2): 30-35.
XIANG Longyang, PENG Chunhua, LIU Gang. Simulation research on lightning over voltage of 500 kV substation[J]. Electric Power Science and Engineering, 2011, 27(2): 30-35. (3)
[22]彭鹏, 粟时平, 颜勤. 变电站雷电侵入波保护的仿真分析[J]. 电力科学与技术学报, 2009, 24(3): 49-53.
PENG Peng, LI Shiping, YAN Qin. Simulation and analysis for substations lightning intruded wave protection[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2009, 24(3): 49-53. (1)
[23]陈梁金, 李文艺, 施围. 750 kV GIL-GIS 系统雷电侵入波防护的研究[J]. 高电压技术, 2005, 31(6): 39-41.
CHEN Liangjin, LI Wenyi, SHI Wei. Study on the protection of lightning intruding waves in 750 kV GIL-GIS system[J]. High Voltage Engineering, 2005, 31(6): 39-41. (2)
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星输配电网整理了3月10日~3月14日的一周电网项目动态。内蒙古库布齐—上海特高压直流工程全国人大代表、国家电网有限公司副总工程师兼华东分部主任杨勇在接受媒体采访时表示,近三年,华东电网风电、光伏发电等新能源发电装机容量年均增长超过40%。杨勇建议,要强化规划统筹。坚持大型风电光伏基地
国网湖北省电力有限公司2025年第一批物资公开招标采购推荐的中标候选人公示(招标编号:152501)
3月10日,安徽亳州菊花110kV输变电工程核准前公示。项目名称:安徽亳州菊花110kV输变电工程。项目代码:2407-341600-04-01-765934。建设单位:国网安徽省电力有限公司亳州供电公司。建设地点:亳州市谯城区。建设规模及内容:1.亳州菊花110kV变电站新建工程。本期新建2台50MVA主变,110kV出线本期2回,
3月11日,滁州让泉500千伏输变电工程核准前公示。项目名称:滁州让泉500千伏输变电工程项目代码:2411-340000-04-01-199911项目单位:国网安徽省电力有限公司项目地点:滁州市南谯区、来安县和全椒县项目主要内容:新建500千伏变电站1座,新建2台100万千伏安主变,新建500千伏线路141千米,同步建设相
3月10日,北京房山500千伏变电站主变增容工程核准获批。一、项目名称:房山500千伏变电站主变增容工程。二、建设单位:国网北京市电力公司。三、建设地点:房山区阎村镇。四、建设内容及规模:在现状房山500千伏变电站内,将2台750兆伏安变压器更换为2台1200兆伏安变压器,配套建设无功补偿装置及相关
3月12日,北京马坊110千伏变电站主变增容工程核准获批。一、项目名称:马坊110千伏变电站主变增容工程。二、建设单位:国网北京市电力公司。三、建设地点:平谷区马坊镇。四、建设内容及规模:在现状马坊110千伏变电站内,将2台31.5兆伏安有载调压变压器更换为2台50兆伏安有载调压变压器,配套建设无功
3月10日,北京清河220千伏变电站改造工程核准获批。一、项目名称:清河220千伏变电站改造工程。二、建设单位:国网北京市电力公司。三、建设地点:海淀区东升乡小营村。四、建设内容及规模:将现状清河220千伏变电站由户外变电站改造为户内变电站,改造后总建筑面积约为8087平方米,(其中地上2层,建
3月10日,在陕西送变电工程有限公司承建的城南330千伏输变电工程现场,工作人员正在积极配合运维单位进行验收消缺工作。目前全站一次、二次作业均已完成,验收消缺工作已完成45%。本次承建的城南330千伏变电站工程,新建2台500兆伏安主变、330千伏出线2回、110千伏出线16回。工程投运后,将满足西安市
3月3日,国网宁夏石嘴山供电公司在大武口地区成功构建全域配电网数字联络图系统,实现配电网运行状态全景可视化。该创新成果使负荷转供方案审核效率提升85%,为宁夏地区配电网数字化转型提供了示范样板。面对传统配网调度需人工比对多张单线图、耗时长达10分钟且易出错的行业痛点,该公司历时45天完成
3月12日,山东济宁经开区公布2025年3月分布式光伏可开放容量信息表。
3月11日,云南电网有限责任公司2025-2026年第3批货物类整合框架采购(公开招标)招标,预估金额22980万元。标01-标05:(1)纳入公司2025年固定资产投资新开工基建(含业扩配套项目)和生产修理、技改计划的项目;(2)招标物资品类共5类,详见采购范围及标包划分一览表。标06-标07:主要包括常用通信
2月8日,国网四川超高压公司完成500千伏石雅Ⅱ线架空地线直流融冰工作。这是四川电网首次开展500千伏线路架空地线直流融冰工作。石雅Ⅱ线是四川电网重要的水电送出通道,途经雅安市荥经县泗坪乡重覆冰区。历年覆冰观测数据显示,该线路泗坪乡区段架空地线最大覆冰厚度超过设计值的60%。此前,架空地线
2024年12月30日,国网湖州供电公司在500千伏妙西变电站完成固定式直流融冰装置加装,系浙江抗冰改造攻坚项目中首个完工的固定式直流融冰装置加装工程。据介绍,固定式直流融冰装置主要通过对输电线路施加直流电压并在输电线路末端造成短路,使导线发热从而对输电线路进行融冰。妙西变固定式直流融冰装
12月17日,国网江西省电力有限公司组织首条入赣特高压线路——±800千伏雅湖特高压地线直流融冰演练,这是国家电网有限公司系统首次进行移动式地线(光缆)直流融冰演练。2024年初,江西多地出现寒潮冰雪天气。雅湖特高压直流工程萍乡段出现覆冰,部分区段覆冰超设计值50%。江西电力组织对线路覆冰区段
12月12日4时51分,湖南衡阳110千伏印天线融冰工作结束。国网湖南省电力有限公司今冬首次输电线路直流融冰工作完成。110千伏印天线是天塘山风电厂外送的重要线路通道,途经高寒山区,是衡阳覆冰时间最早、覆冰程度较重的输电线路之一。12月11日气温骤降,衡阳供电公司4名运维人员进驻位于海拔1260米的印
近日,灵绍特高压工程迎来大规模检修。针对冬季湿冷环境中输电导线表面极易发生覆冰,严重时可能造成导线断线和铁塔倾覆的情况,本次检修对易覆冰区段进行绝缘化改造。改造完成后,灵绍特高压工程将正式具备直流融冰能力,将有效增强抗击寒潮低温恶劣天气能力,增强线路运行安全保障水平,确保“西电东
北极星输配电网获悉,2月27日,国网金华供电公司在±800千伏宾金直流特高压金华段完成移动式直流融冰作业,这也是浙江省内首次特高压直流融冰作业完成。据悉,2月26日,据宾金线拉力传感器显示等值覆冰厚度已达19.45毫米,而宾金线设计覆冰厚度为20毫米。本次融冰作业共部署了80余名人员、30辆工程车辆
2月21日下午,寒风凛凛,在武汉黄陂区冯楼村一处丘陵高地,武汉供电公司运检人员杨亮、柴进和同事们开展220千伏闵冯二回线直流融冰作业,保障供电安全。220千伏闵冯一、二回线是京广高铁石武段的主要供电线路,部分线路区段位于武汉最北部的清凉寨。这里海拔近800米,线路易覆冰。20日凌晨,武汉出现冻
北极星输配电网获悉,2月22日,国网岳阳供电公司巡视人员发现位于平江县的220千伏汉昌变罗汉线覆冰达10毫米,立即启动线路直流融冰应急处置。通过完成移动直流融冰车直流侧和交流侧电缆敷设及接入,全长43千米的220千伏罗汉线覆冰快速消融。据介绍,移动直流融冰车将10千伏交流电通过大功率逆变装置转
“现在启动35千伏寨桃线直流融冰,各级应急抢险人员时刻在位,观冰组实时观察线路覆冰掉落情况。”1月21日下午,在四川巴中市南江县光雾山镇110千伏寨坡变电站内,国网巴中供电公司启动2024年首次直流融冰作业。1月20日以来,四川巴中地区大范围降雪,高山地区普降大雪,山口河谷地区风力达7级以上。35
位于四川省凉山彝族自治州西昌市安哈镇摆摆顶村的大箐梁子平均海拔2500米,是典型的微气象区。在这里,冷空气和水汽相遇后,极易造成输电线路覆冰。这里有一个电力观冰站,站内工器具整齐地摆放在置物架上,厨具、空调等设施齐备,还有几张简易的上下铺。“大箐梁子观冰站现场天气阴,温度1.5摄氏度,
12月15日夜间开始,南方多地气温骤降10摄氏度以上,华南地区一夜入冬。12月18日16时,南方电网公司启动低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应,根据南方电网防灾减灾监测预警系统显示,截至12月18日17时,南方电网供电区域内35千伏及以上线路覆冰共417条,覆冰线路主要分布在广西桂林、贵州毕节、贵州六盘水、
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!