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高压交流输电线路电晕或间隙放电会产生电视频段的电磁干扰(TVI)。针对目前国内外对于高压线路特别是特高压交流线路产生的TVI研究匮乏的情况,在介绍国外TVI特性测试方法的基础上,提出了高压交流输电线路TVI的测试方法。在好天气条件下,对我国某特高压交流试验示范工程线路直线档距及耐张塔周边区域带电前后的电视画面状况、TVI场强、电视信号场强进行了多次测试,分析了该线路周边电视画面受干扰特征。结果表明:好天气下,特高压单回线路TVI场强随离边相外距离增加呈负指数衰减。分析认为,国外仅采用CISPR准峰值(QP)检波方式来评估TVI引起的电视画面干扰情况值得商榷。 相似文献
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特高压输电试验线段及相关技术问题的探讨 总被引:24,自引:11,他引:13
基于国外特高压工程的分析 ,探讨了我国特高压输电试验线路的建设及相关技术问题 ,认为我国特高压线路宜采用相间距 18m和V型大吨位合成绝缘子串的紧凑化设计 ,用负屏蔽角重点防绕击雷。还提出了需进一步研究的无功平衡、串容补偿、潜供电弧、内外绝缘等技术问题。 相似文献
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随着特高压(UHV)输电工程的建设,特高压输电线路对邻近无线电台站高频信号的无源干扰是目前迫切需要解决的问题。针对矩量法求解输电线路无源干扰存在的计算量过大,无法求解线路对高频信号无源干扰的缺点,基于输电线路无源干扰面模型,提出了采用一致性几何绕射理论(uniform geometrical theory of diffraction,UTD)求解输电线路对高频信号无源干扰的思想。根据一致性几何绕射理论中的边缘绕射和表面绕射模型,研究了铁塔角钢和导线面模型在高频入射线照射下的绕射场,并介绍了该绕射场的求解方法。结合具体的工程问题,对极高频信号的输电线路无源干扰问题进行了分析研究。经验证,采用UTD方法可以实现对输电线路高频信号无源干扰问题的求解,也可反映各种线路条件下无源干扰的变化趋势。 相似文献
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试验线段无线电干扰试测量方法仿真分析 总被引:1,自引:1,他引:0
试验线段可直接用于研究输电线路无线电干扰特性,在国内外得到了较为广泛的应用。与实际输电线路不同,试验线段电晕产生的无线电干扰电流在端部会产生反射,需要研究短线与长线无线电干扰频谱间存在的关系,以保证测试结果和数据分析方法的有效性。为此,基于无线电干扰电流传播机理建立计算模型,验证了短线测量无线电干扰的有效性,研究了试验... 相似文献
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1000kV线路走廊的雷电参数及易闪线段分析 总被引:9,自引:14,他引:9
为配合1000 kV交流特高压试验示范工程线路防雷设计,采用一种全新的统计方法—线路走廊网格法,按0.2°×0.2°网格从北向南划分该工程线路走廊为#0~#28的连续统计段,用山西、河南和湖北电网雷电定位系统2002~2005年地闪主放电资料,统计研究特高压线路沿线走廊的雷电活动特征,得出了沿线走廊每个统计段的雷电参数(雷电日Td、地闪密度Ng、地面落雷密度γ和雷电流幅值累积概率分布)并用新的雷电参数校核特高压线路绕击闪络率计算值,找出其易受雷击并发生闪络的薄弱线段,即“易闪段”,供该示范工程设计和运行参考。 相似文献
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特高压输电线路工程的建设对于实现远距离电力系统互联十分关键,随着特高压输电线路工程的建设,其对线路临近的甚高频信号(30~300 MHz)的无源干扰问题亟待解决。针对矩量法计算量的局限性以及现有特高压输电线路甚高频无源干扰问题尚没有确定的求解方法的问题,建立了特高压输电线路无源干扰的面模型,提出了采用迭代物理光学法(iterative physical optics,IPO)对甚高频特高压无源干扰问题进行求解的思路。以甚高频频段(30~300 MHz)为例,根据IPO理论,对特高压输电线路模型中存在的不连续情况进行了修正,对该频段下的无源干扰问题进行了求解。研究表明,采用IPO方法可以实现对甚高频特高压输电线路无源干扰问题的求解,也为该问题的确定求解方法提供了可行的思路。 相似文献
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特高压线路工频参数测试干扰分析是选择适合工频参数测试方法及测试结果分析的重要基础。测试了1 000 kV皖南-浙北特高压线路正序和零序参数测试期间的干扰电压信号,分析了其频谱特征;在此基础上,通过与正序参数仿真计算值的对比分析了正序参数实际测试偏差。结果表明:皖南-浙北特高压同塔双回线路工频参数测试期间,干扰电压存在“三相不平衡性及时变性”的特点;工频法和异频法2种不同方法得到的线路参数测试结果存在一定差异;干扰电压“时变”时,线路工频参数测试宜采用异频法。 相似文献
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1000 kV特高压输电线路的电磁环境 总被引:3,自引:0,他引:3
输送相同功率时,对采用1000 kV特高压输电和5回500 kV输电所需线路走廊及其电磁环境作了对比分析,分析结果说明:1 000 kV特高压输电较5回500 kV输电所需的线路走廊可节省98~111 m;工频电场、工频磁场、无线电干扰和可听噪声的影响范围也大为减小。 相似文献