首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 796 毫秒
1.
OPGW雷击破坏的数值分析及结构优化   总被引:4,自引:1,他引:3  
OPGW因雷击而断股,不仅会影响到输电线路的安全运行,而且会威胁到电力系统通信和继电保护的可靠性。因此,对OPGW雷击断股的分析和研究就显得尤为重要。笔者采用有限单元法(FEM)分析OPGW遭雷击时的高温情况。首先在对OPGW遭雷击时的能量转换和传递过程分析的基础上建立了温度场的数学模型,并进一步阐述了使用有限单元法对该温度场进行数值求解的空间域和时间域离散过程。分析了雷电电弧弧根的能量功率函数及其影响因素,以此作为OPGW分析温度场的外热源。雷击点的热流分布采用高斯热源模型,计算过程考虑了材料热物性参数的温度相关性、相变潜热以及综合表面散热系数等影响因素。最后对现有OPGW的结构进行了优化,分析结果表明,优化后结构的抗雷击性能明显提升。该数值分析方法克服了传统的理论分析和模拟试验在数据定量研究方面的不足,进而可以为OPGW的优化设计提供参考。  相似文献   

2.
光纤复合架空地线(OPGW)热稳定计算分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
臧剑欣 《电力系统通信》2004,25(5):12-14,42
介绍了架空地线复合光缆(OPGW)热稳定计算中需要考虑的问题,包括OPGW的允许短路电流,短路时间的选取和OPGW实际电流的计算方法,并提出了解决热稳定的措施。  相似文献   

3.
光纤复合架空地线短路电流热效应研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
光纤复合架空地线(OPGW)在短路电流冲击下受热产生温升,进而影响其性能是目前工程应用中十分关心和亟待解决的问题,也是目前OPGW工程应用研究中的热点。在详细分析当前计算0PGW光缆短路电流热效应常规方法的基础上,综合考虑热交换、初始效果和趋肤效应的影响,提出了新的综合分析计算方法——改进综合法,并基于该方法开发了应用软件OPGWTA,利用该软件对几种常用结构的OPGW光缆进行了热效应分析计算和讨论,结果与实验吻合。应用表明:改进综合法及其计算软件,计算方法先进,考虑因素全面,精确实用,能方便地应用于OPGW光缆实际工作以指导0PGW光缆的产品选型、设计施工和运行维护工作。  相似文献   

4.
OPGW又称复合架空地线光缆 ,它是利用高压送电线路的一根地线 (避雷线 )选用OPGW (OpticalFiberCompositionGroundWire简称OPGW)来传输信息。我省近年来在 2 2 0kV~ 5 0 0kV线路上架设了多条OPGW地线复合光缆 ,取得了显著的经济效益和社会效益 ;本文对OPGW的热稳定计算问题作一些探讨。  相似文献   

5.
本文简要介绍了OPGW常见型式,阐述了OPGW选型和施工设计所包含的内容,特别对短路故障时地线上短路电流分布的计算公式以及地线热稳定计算方法及比较进行了详细的说明;文章最后摘要性介绍了OPGW雷击断股情况,对OPGW外层铠装金属材料的选取给出建议。  相似文献   

6.
广东电网的高速发展,OPGW的广泛使用,使OPGW及其配合地线的热稳定校核选型凸显。结合工程实例,提出较复杂电网结构OPGW与配合地线有多种组合情形的简化选型分流计算方法。  相似文献   

7.
OPGW的热稳定性分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
OPGW(Composite Fiber Optic Overhead Ground Wire)又称为光纤架空复合地线,它是利用高压输电线路的一根地线(避雷线)复合组成OPGW来传输光信息。文中阐述了短路电流引起OPGW温升的机理,讨论了OPGW在发生接地故障时的温升和短路电流计算方法,建立了一种完整的计算方法。对OPGW的热稳定性进行了探讨,提出了降低OPGW中的短路电流与热容量的几种措施。  相似文献   

8.
介绍了OPGW光纤复合架空地线的设计过程,并从OPGW的结构选型、热稳定、力学计算以及配套金具等几个方面进行了阐述。  相似文献   

9.
随着超高压电网的发展出现了大功率的电力枢纽,其特点是在这些电力枢纽附近短路电流值非常大,需要计算地线热稳定,本文对纯钢绞线地线、钢绞线地线与 OPGW、良导体与 OPGW 之间的配合计算加以研究,本文提出计算方法对该类工程的计算有一定的指导意义。  相似文献   

10.
文章通过继电保护动作时间和高压开关跳闸时间的分析,对500 kV送电线路OPGW和地线热稳定计算中的短路故障时间取值问题进行了探讨,提出校验500 kV线路地线热稳定时,短路故障时间可取0.15 s;校验500 kV线路OPGW热稳定时,短路故障时间可取0.2 s。  相似文献   

11.
在OPGW光缆工程设计中,短路电流热容量是一个重要参数,相同组成结构的OPGW光缆,企业标准和国网物料库中的推荐值差异较大。依据规程规定,对短路电流热容量的计算方法和参数取值进行了全面的比较、分析、研究。针对铝包钢组成结构的光缆,合理选择钢、铝导电率计算参数,利用铝包钢导线综合比热法,对光缆短路电流热容量的计算方法进行简化。结果表明,企业标准推荐的短路电流热容量值明显偏少,对企业标准和国网物料库中的推荐值,可用简化计算法验算、修正。  相似文献   

12.
微波通信技术在输变电工程临时通道的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴飞龙 《电力技术》2013,(11):146-149
为了解决输变电工程建设中OPGW光纤接入新建变电站时间上无法满足二次设备联调需求的问题,针对各种临时方案的局限性,提出结合实际情况采用微波接力通信方式.通过一跳SDH微波设备与现有OPGW光纤组成混合通信链路,临时开通联调通道,满足二次继电保护、自动化装置联调时间上的要求.在多项实际工程的应用表明,微波接力通信方式可有效解决光纤进站和联调工作时间节点上的矛盾,并可结合实际情况扩大应用范围,推广应用前景广阔.  相似文献   

13.
沈平  虢韬  时磊  杨渊  李涛  程远 《电测与仪表》2018,55(3):20-24
光纤复合架空地线(OPGW)以其独特的优越性在电力系统智能状态监测领域得到了快速发展和应用,文章对OPGW光偏振态雷击故障定位方法中光纤传感雷击信号波形问题进行研究。首先利用ATP-EMTP软件建立输电线路模型仿真得到雷击OPGW时的电气数据,然后基于法拉第磁光效应原理将电信号转换为OPGW内部光纤中的光偏振态信号,此方法可用于仿真计算出雷击OPGW时光信号传播数据。实际输电线路上安装的OPGW雷击定位系统数据验证了仿真结果的准确性,结果表明OPGW光传感输电线路雷击波形受雷电流大小影响较大且不同于传统的电流行波雷击波形。  相似文献   

14.
李淼  张翅飞 《湖北电力》2001,25(1):45-46
介绍了一种新型的避雷线-避雷线复合光缆,并且通过电流计算分析了这种新型光缆的优点,特别是当电力系统中短路故障时,瞬间过热会给光缆带来危害,最后,提出了解决光缆的热稳定问题的方法。  相似文献   

15.
章李烽  李晓华  赵文彬 《中国电力》2019,52(10):100-107
光纤复合架空地线(OPGW)在高压输电线路中得到了广泛应用。为了研究光纤复合架空地线在稳态、雷击等情况下的温度场变化,利用有限元软件,根据流体力学、传热学建立磁场、流体场以及温度场的多物理场耦合仿真模型,分析不同结构的光纤复合架空地线在稳态下的温度场分布,通过对比传统工程算法,来验证温度场分布的准确性。在此基础上提出利用山火对OPGW温度场的影响来实现一定范围内对山火的监控方法。最后针对雷击下的温度场分布情况及雷击高温危害进行了分析。  相似文献   

16.
OPGW架空输电系统任一点接地短路电流分布的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
架空输电线路发生接地短路时,短路电流在光纤复合架空地线(OPGW)上的分布对电力系统有重要影响。传统计算OPGW线上短路电流的方法大多采用工程简化计算和基于序分量法的计算,并且只考虑接地短路发生在杆塔处的情形,计算结果过于粗糙。为此提出了基于相分量模型对全线任一点接地短路电流计算的方法。分别提出接地短路发生在杆塔处和杆塔间不同的数学模型,进一步求解相导线和OPGW每一级档距上的电流。数值算例验证了在杆塔处接地短路分流模型的正确性,杆塔处接地短路的分流结果进一步验证了杆塔间接地短路分流模型的正确性,并在实际工程中进行了应用。对于复杂的OPGW架空输电系统,基于相分量模型的计算方法能够准确计算全线任一点发生接地短路时,OPGW线上短路电流的分布情况。  相似文献   

17.
由于实际环境的影响和运行的需要等因素,电力系统输电线路结构越来越复杂。为了计算复杂情况下的光纤复合架空地线(OPGW)的故障电流,提出了基于线路交接点的扩展相分量法。根据线路的特点,将输电线路分割成若干个具有相同电气结构的区间;区间终端的电压源与其等效内阻抗由多端口戴维南等效电路求得;每个区间内建立统一的扩展相分量模型,以此来求解每个回路的电流。与传统的模型相比,所提方法更为全面地考虑了线路的电磁环境,并能解决复杂输电线路OPGW故障电流求解问题。  相似文献   

18.
文章研究了国内外地线(含OPGW)4种组合接地方式,通过理论计算,OPGW采用单点接地或全线绝缘方式可大大降低电能损耗.采用一端接续塔OPGW全绝缘,另一端接续塔OPGW全接地的分段绝缘方案,可以结合使用普通OPGW接续盒和高压隔离绝缘光缆接续盒,技术经济性更优,对于输电线路节能降耗具有重要意义.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号