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铜包钢圆线:10 kV配电线路上安装避雷器后雷电引起的浪涌特性分析
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  在配电系统的10kV配电线路上引发隔离器旁路或线路故障的主要因素也称为雷击引起的浪涌。10kV配电网故障中,感应雷击浪涌引起的线路故障比例非常大。此,本文分析了10 kV配电线路雷电浪涌的特点,旨在提高农业网络配电线路供电的可靠性。键词:配电线路,雷击浪涌,模型计算,特性分析中图分类号:TM862文献标识码:A产品货号:1674-7712(2015)02-0000-01雷霆是一种气氛浓厚。电中和或闪电现象是指人员事故,物质损失以及雷电,感应雷电或雷电侵入对电源造成的损坏。以说前两种风险中的大多数都没有降低损害率的特殊手段:除了具有强烈的安全感和其他外部因素外,几乎没有可能防止他们。是,由于对电源的破坏,电力公司仍然可以通过现代技术降低其出现的可能性,至少可以减少其损坏。

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  前,大多数国内和国际配送线主要是航空公司,它们全年都暴露在空气中,不仅受到风暴和降雨等自然现象的洗礼,而且偶尔也会受到影响。儿在等他们。息地或多或少受损,对于分配网络的运输非常重要。不仅是对大多数居民的安全保障,也是对社会的安全保护。电放电可能会造成配电线路的过电压,包括:当闪电击中地球周围的架空线,铜包钢圆线造成塔顶部免受攻击过电压的雷电感应浪涌闪电和架空线引起的雷电直接浪涌。空配电线路的架空水平较低,导致事故率较高。了减少这种损坏,分析了10 kV配电线路的雷电感应过电压特性。算10 kV配电线路的雷电感应浪涌关于电压的计算,首先需要模拟雷电的冲击,然后确定电磁场附近的电磁场。过雷电通道计算产生的电磁场,建立电磁场与传输线的耦合模型。后,物理和数学方法用于计算闪电引起的浪涌。电流模型有两大类:传输线和传输电源。这两种现有雷击模式的基础上,国内外专家对其进行了完善和发展,并分别提出了目前使用的MTLL,MTLE和DU模型。第二个模型MTLE。用这两种模型,可以有效地再现雷电通道附近的电磁场状态,使操作和维护人员能够准确地计算雷电引起的浪涌。合模型还包括三种最完整的类型:泰勒场线耦合模型,Agrawal场线耦合模型和Rachidi场线耦合模型。三个模型是相对于由相同的入射电子场分量引起的总电压感应的电压和电流,并且使得可以在实际情况下计算总电压和总电流。用当前模型和场线耦合模型,下一步是计算由闪电引起的浪涌值。

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  面实现了用于并行多导体的FDTD算法。据具有分支导体的多导体传输线的MTL系统,获得具有矢量的MTL方程。缘子模型用于创建模型并将其转换为简单的开关,当两端电压超过1.5倍时,在施加旁路电压后,绝缘闪烁,这对应于关闭的开关。用这些方法,可以根据鲁宾斯坦提出的方法计算近似值,并且可以计算考虑到具有损耗的地球的水平电场分量,以及由雷电引起的浪涌的值。电浪涌波形特征在建模过程中,塔的回波传播速率和接地电阻对最大感应过电压的影响很小。

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  此,在计算雷电引起的浪涌时,可以忽略塔的回波传播速率和接地电阻。者的影响。计算过程中,我们可以知道回波传播速率越高,闪电峰值附近的电压越快,我们可以看到峰值越高,浪涌越高诱导对应它是伟大的。如果速率不同,相应的峰值变化将不会特别重要。外,如果波前的时间更短,雷电的冲击点的最接近的电压达到峰值,该峰值会更大,并且峰值的对应的不同方面的值波也很棒。于地球具有一定的电阻率,在FDTD算法的分析中,我们可以看到在线路末端感应的电压形式基本相同,但它也有很大的优势。当地的影响。果地球的电导率较低,则电压衰减,振幅较低。过雷电感应浪涌的概率和特征是基于雷电流的大小,采用蒙特卡罗方法随机选择采集点,随机产生多次雷电放电。
  电。些雷击产生的最大感应浪涌。计分析的结果,通过这个统计结果,由n次引起的最大感应过电压大于或等于U,然后计算每年每100公里传输线的总数N,当U等于CFO的1.5倍,N是每年100公里配电线路的闪络次数。此同时,我们也在研究用于解释受损地球的MTL模型,并发现随着地球电导率的增加,雷电引起的最大感应浪涌也会减少。减少了次数的变化率,并且还减少了由雷电引起的浪涌超过某个过电压值的次数。句话说,这意味着相应线路中的雷电故障率和旁路率降低。外,在雷击的情况下,直接雷击的比例相对较大,与地球电导率的增加相比,雷电感应引起的旁路减少率也增加一见钟情直接受到土壤传导的影响。率的影响相对较低,因此直接闪电引起的旁路是最直接和最重要的因素。止雷电引起的配电线路浪涌的措施通过以上分析雷电引起的过电压特性,对症下药,谈谈其防护措施。先,增加线路的绝缘水平。了提高配电线路的绝缘水平,必须使用高质量的安全线,不要使用劣质绝缘子并定期检查。果发现劣质绝缘子,必须是尽快更换。此,可以提高线路的可靠性,并且可以减少由雷击引起的旁路数量。次,我们必须保护差距。
  调间隔防雷装置可有效保护该间隙。还需要测试高压隔离器以选择更高质量的器件。过电压的情况下,保护空间将在受保护的隔离器之前起作用,有效地防止线路故障。

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