【摘 要】
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输电线路杆塔的接地装置是保证电力系统和电力设备稳定运行的重要电力设备,其冲击特性直接影响电力系统的防雷性能。而冲击接地电阻是反映接地装置接地性能的重要参数,冲击接地电阻过大会导致输电杆塔电位瞬间上升,引起雷击跳闸事故。目前杆塔冲击接地电阻的测量方法主要有现场测量法和冲击系数法,现场测量法存在冲击设备过大、施工难度较高等问题;冲击系数法将测量的工频接地接电阻乘以冲击系数得到冲击接地电阻,该方法存在测
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输电线路杆塔的接地装置是保证电力系统和电力设备稳定运行的重要电力设备,其冲击特性直接影响电力系统的防雷性能。而冲击接地电阻是反映接地装置接地性能的重要参数,冲击接地电阻过大会导致输电杆塔电位瞬间上升,引起雷击跳闸事故。目前杆塔冲击接地电阻的测量方法主要有现场测量法和冲击系数法,现场测量法存在冲击设备过大、施工难度较高等问题;冲击系数法将测量的工频接地接电阻乘以冲击系数得到冲击接地电阻,该方法存在测量误差较大等问题。为解决上述问题,本文首先研究了不同波形参数雷电流的周期延拓过程,确定了接地极频域阻抗响应的离散频率点和频率范围。研究了土壤相关参数的计算方法,形成了接地极频域阻抗响应的准确计算方法。研究了雷电流作用下接地极冲击电压时域响应变化规律,得到了接地极冲击电压时域响应函数表达式,进一步提出了准确高效的接地极冲击接地电阻测量方法。实现了杆塔冲击接地电阻的准确测量,为准确评估输电线路防雷性能奠定理论基础。其中论文的主要研究工作如下:(1)基于傅里叶变换基本原理,研究了不同波形参数的雷电流周期延拓过程,分析了经过周期延拓后雷电流的离散频谱特性,得到了雷电流分解后的离散谐波频率和不同频率范围的能量占比,最后根据雷电流分解后的谐波频率和能量集中的频率范围,确定了接地极频域阻抗响应的计算频率点和频率范围。(2)结合土壤相关参数的变化情况,研究了考虑土壤介质的接地极互电阻计算方法,结合伽辽金矩量法推导了水平接地极和方框型接地极土壤系数的计算公式。同时考虑接地导体的自感和互感,提出了典型接地极频域阻抗响应的准确计算方法,将计算结果和CDEGS计算结果进行误差分析,验证了接地极频域阻抗响应计算方法的准确性。(3)研究了接地极在雷电流作用下冲击电压时域响应函数的变化特征,提出了含有未知特征参数的接地极冲击电压时域响应函数表达式,结合接地极频域阻抗响应计算方法,求解未知特征参数,得到了适用于不同结构尺寸的接地极冲击接地电阻计算方法。基于测量接地极工频接地电阻的短距离布极法和测量土壤电阻率的四极法,进一步提出接地极冲击接地电阻的测量方法。最后,将本文方法和CDEGS计算结果进行误差分析,进一步验证了本文方法的准确性。(4)选择10根长度不同的水平接地极和10基输电线路杆塔进行相关实验,对水平接地极进行模拟实验,根据测量得到的土壤电阻率和工频接地电阻计算出水平接地极的长度,进而得到10根不同长度的水平接地极冲击接地电阻,将本文测量结果、冲击系数法与冲击模拟实验测量结果进行对比和误差分析,验证了本文方法的准确性。同样,对输电线路杆塔接地极进行现场实验,将本文方法、冲击系数法和CDEGS计算结果进行对比分析,确定本文方法的测量准确性。
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