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同塔同窗同相序紧凑型输电线路潜供电流与恢复电压研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从同塔同窗同相序紧凑型输电线路的潜供电流和恢复电压的产生机理出发,对该输电方式的潜供电流和恢复电压特性进行了理论分析与仿真计算。结果表明,采用同塔同窗同相序排列有利于降低线路的潜供电流与恢复电压;在合适的高抗及中性点小电抗配置下,该输电方式的潜供电流及恢复电压可被抑制在较小的数值范围之内。 相似文献
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750 kV同塔同窗同相序紧凑型输电技术的可行性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
从走廊宽度、电磁环境、潜供电流和防雷特性4个方面对750 kV同塔同窗同相序紧凑型输电方式进行了分析,发现与单回紧凑型、同塔双回T型紧凑型及同塔双回常规型输电方式相比,采用同塔同窗同相序紧凑型输电方式所需的走廊较小,无线电干扰和可听噪声相对较低,尤其是电晕损失明显减小,采用这种方式在一定条件下可获得较好的经济效益与社会效益。对该输电方式的潜供电流和防雷特性的分析结果表明,在短距离内采用这种输电方式不会对系统安全运行造成明显的不利影响,但这种输电技术也可能存在可靠性低的问题,其带电作业方式及塔头放电特性仍有待研究。 相似文献
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金昌-酒泉750 kV同塔双回紧凑型线路换位方式分析 总被引:2,自引:0,他引:2
以金昌-酒泉线路(简称金酒线)为例,考虑了多种相序排列或换位方式,对采用T形直线塔的750 kV同塔双回紧凑型线路的线路参数、母线电压的不平衡度进行了分析.研究了不同相序排列或换位方式对潜供电流和恢复电压、感应电压和感应电流的影响.结果表明,由同塔双回紧凑型线路引起的母线电压负序不平衡度较低.但不换位时不接地停运线路上的感应电压较高,因而有必要对金酒线进行换位.通过对不同换位方式下金酒线的不平衡度、潜供电流和感应电压的比较分析,推荐了2种换位方式. 相似文献
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应用EMTPE仿真软件,计算了福州-温州特高压同塔双回线路潜供电流和恢复电压,分析了潜供电流和恢复电压的主要影响因素.通过对福州-温州特高压线路潜供电流和恢复电压的综合分析,提出了高抗中性点小电抗取值建议. 相似文献
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利用PSCAD对典型500k V同塔双回输电线路建模,通过FAULT模块设置短路故障仿真模拟出了潜供电流和恢复电压波形,从而为重合闸设备的重合时间和相关的继电保护定值相关参数设置提供了依据,并为有效的熄灭线路因静电耦合和电磁耦合产生的二次电弧提供了重要参数。同时深入分析了500k V同塔双回输电线路电抗补偿、短路点位置和土壤电阻率对潜供电流和恢复电压的影响,对500k V同塔双回输变电工程的调试、启动和运行具有一定的指导意义。 相似文献
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同塔架设的220 kV/500 kV输电线路感应电流与感应电压仿真分析 总被引:3,自引:1,他引:3
以河南电网500 kV郑州-郑州东/220 kV中牟-郑州东同塔多回输电线路为实例,建立了同塔多回输电线路模型,研究同塔多回输电线路之间的感应电压和感应电流。在上述条件下进行了电力系统数字仿真,通过计算分析,得出了不同电压等级输电线路同塔架设时各回路间感应电压和感应电流的一般规律,并对500 kV郑州-郑州东、220 kV中牟-郑州东同塔多回输电线路接地刀闸参数的选择提出了要求。 相似文献
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广东500 kV同塔四回线路相序排列的选择 总被引:2,自引:1,他引:2
文章对采用水平型杆塔、各回路导线呈垂直排列的500kV同塔四回线路参数的不平衡度进行了分析,比较了不同相序排列下的潜供电流和恢复电压、感应电压和感应电流。对于杆塔内侧的五邑—南沙和江门—顺德线路,采用相序3时的感应电压和感应电流仅为采用相序1时的50%左右,其潜供电流和恢复电压也有所降低;而对于杆塔外侧的台山—上稔和糯扎渡—顺德线路,采用相序3时的电磁耦合感应电压和感应电压也低于采用相序1时的情况,其静电耦合感应电压和感应电流、潜供电流和恢复电压则差别不大。为此,推荐广东500kV同塔四回线路采用相序3排列方式。 相似文献
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采用特高压双回直流线路同塔架设的方式,在很大程度上能够缓解特高压直流工程发展过程中输电走廊选址困难的问题。文章对双回特高压直流同塔架设的过电压沿线分布特性和最高水平进行了详细的仿真研究。对导线4种不同布置方案下的过电压沿线分布特性和最高水平进行了对比研究,并与特高压直流线路单独架设的过电压水平进行了比较分析;对同塔架设双回特高压直流线路过电压水平的影响因素进行了敏感度分析。研究表明,同塔架设导线布置方式不会引起线路过电压沿线分布特性变化,同时确定了线路过电压水平最高的同塔双回导线排列方式及其过电压水平。 相似文献
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如何限制重潮流下的1000 kV同塔双回长线路潜供电流以提高单相重合闸的成功率,是一个亟需解决的问题。考虑了6种可能的相序排列方式,对重潮流下1000 kV同塔双回长线路的潜供电流进行了计算分析。研究表明,从限制潜供电流和恢复电压的角度来看,对于带高抗补偿的同塔双回换位线路,逆相序是最佳选择;而当线路较长、潮流较重时,则不推荐采用异相序ABC/BCA和ABC/CAB。当线路导线、杆塔、长度、潮流、高抗容量等条件已确定时,选择适当的高抗中性点小电抗及相序排列方式,是2种基本的限制措施。若上述措施仍不能满足要求,则有2种可选的措施:1)采用2个全循环换位(B型换位);2)采用可控的高抗中性点小电抗。 相似文献
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1 000 kV同塔双回输电线路潜供电流研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分析总结了1000kV同塔双回线路的特点及潜供电弧与单相重合闸时间的关系。利用电磁暂态程序,计算分析了线路长度、运行方式、高抗中性点小电抗阻值及输送潮流等因素对上述线路单相重合闸过程中潜供电流的影响。研究结果表明:对于有高抗补偿的线路,当采用1s左右的重合闸时间时,单相重合闸过程中的潜供电流值应控制在35A以内;特高压同塔双回线双回与单回运行时,导线耦合作用的不同加大了高抗中性点小电抗合适阻值的选择难度;当同塔双回系统具有线路长、输送潮流大等特点时,潜供电弧可能难以自熄灭。目前,工程中常采用导线逆相序换位方式。但该方式无法完全消除回路间的耦合,因而无法从根本上解决上述问题。 相似文献
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考虑到同塔双回输电线路一回运行、一回停运时,在停运线路上可能产生较大的感应电压和感应电流,对检修人员和设备产生一定的安全隐患。为了研究不同运行工况下的感应电压和感应电流,利用ATP EMPT软件建立了500 kV同塔双回架空输电线路仿真模型;计算分析了线路长度、输送功率、运行电压和土壤电阻率对感应电压和感应电流的影响;最后,利用混合差分进化-粒子群优化算法对上述影响因素与感应电压和感应电流进行多变量拟合。结果表明:线路长度对电磁感应电压、静电感应电流和电磁感应电流影响较大;输送功率对电磁感应电压和电磁感应电流影响较为显著;运行电压对静电感应电压、电磁感应电压、静电感应电流和电磁感应电流均有影响,几乎均成正比关系;土壤电阻率对电磁感应电压和电磁感应电流有一定影响。通过多元拟合分析,建立了上述影响因素与感应电压和感应电流的函数关系,为后续工程中感应电压、感应电流的估算提供了参考。 相似文献