雷电感应过电压是架空线路安全运行面临的主要威胁之一,需要对比分析采用避雷线和避雷器对线路感应过电压的防护效果。利用EMTP软件建立线路模型,编程计算雷电感应过电压,分析安装避雷线或避雷器对感应过电压的防护效果,讨论雷击点距线路距离、避雷线高度、避雷器安装间距、接地电阻等因素对感应过电压抑制效果的影响。分析结果表明:线路安装避雷线或避雷器后,感应过电压得到了不同程度的抑制,避雷器抑制过电压效果更为明显;雷击点距线路越远,避雷线的抑制效果有所增强,避雷器抑制效果减弱越明显;避雷线高度越高,对感应过电压的抑制效果越差,避雷器安装越密,对感应过电压的抑制效果越明显;接地电阻的增加会削弱避雷器和避雷线对感应过电压的抑制效果,避雷器受其影响尤为明显,需要尽可能降低线路接地电阻建立LIOV程序与EMTP接口、H?idalen[14]利用软件自带model模块编程,解决了这一困难。笔者利用EMTP中的model模块编程计算架空线路雷电感应过电压,分析安装避雷线或避雷器对感应过电压的抑制效果,讨论雷击点距线路距离、避雷线高度、避雷器安装间距、接地电阻等因素对感应过电压抑制效果的影响。1雷电感应过电压计算架空线路雷感应过电压计算模型主要包括雷电流模型、电磁场传播模型和场线耦合模型,计算示意图见图1[15]。雷击点距线路较近时,感应过电压计算时可将大地简化为一个理想导体,即电导率无穷大[16]。图1雷电感应过电压计算示意图雷电流模型回击通道中雷电流的传输可被等效成为一个向上传输的行波及其关于地面的镜像。考虑到回击阶段中电晕电荷作用,回击模型采用指数衰减传输线模型(MTLE),雷电流随着通道高度的上升呈指数衰减[16]本文由公司网站滚圆机网站采集转载中国知网资源整理!www.gunyuanj
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