简介:摘要传输线经历了不同的景观和长期暴露在自然中,它是因此受到自然的影响和破坏现象很容易。闪电已经成为一个巨大的威胁主传输线的安全运行。雷电屏蔽失效意味着雷击传输线绕过避雷针。它是威胁安全性和可靠性的主要因素超高压输电线路。典型的计算方法屏蔽故障引起的跳闸率(SFTR)包括常规方法,电子几何模型(EGM),领导者进展模型(LPM),等等。常规方法是样本,但只考虑塔的保护角度和高度。EMG提供了一个考虑到影响的合理依据结构高度基本上独立于任何关于有吸引力的地面距离的假设。该EGM的缺点是电弧过速率和一些其他相关的电气特性无论如何。LPM是闪电通道向前发展的典范地球是根据放电物理学给出的长气隙。电气的物理评估然而,现场是通过雷电引导进行的,它没有考虑闪电引线的随机性进展,建模结果实际上并没有描述实际的闪电通道。本文提出了一种新的计算方法SFTR,基于EGM并考虑电气特点。使用建议的方法来计算与SFTR相比,500kV传输线SFTR通过EGM和实际的运行率,证明了拟议方法的有效性。
简介:摘要传输线经历了不同的景观和长期暴露在自然中,它是因此受到自然的影响和破坏现象很容易。闪电已经成为一个巨大的威胁主传输线的安全运行。雷电屏蔽失效意味着雷击传输线绕过避雷针。它是威胁安全性和可靠性的主要因素超高压输电线路。典型的计算方法屏蔽故障引起的跳闸率(SFTR)包括常规方法,电子几何模型(EGM),领导者进展模型(LPM),等等。常规方法是样本,但只考虑塔的保护角度和高度。EMG提供了一个考虑到影响的合理依据结构高度基本上独立于任何关于有吸引力的地面距离的假设。该EGM的缺点是电弧过速率和一些其他相关的电气特性无论如何。LPM是闪电通道向前发展的典范地球是根据放电物理学给出的长气隙。电气的物理评估然而,现场是通过雷电引导进行的,它没有考虑闪电引线的随机性进展,建模结果实际上并没有描述实际的闪电通道。本文提出了一种新的计算方法SFTR,基于EGM并考虑电气特点。使用建议的方法来计算与SFTR相比,500kV传输线SFTR通过EGM和实际的运行率,证明了拟议方法的有效性。
简介:摘要电力系统包括发电、输电和配电,以及这5个部分的电源,10kV配电线路是整个配电系统的重要组成部分,10kV配电线路进行电力负荷进行合理科学的分配,因此,稳定运行的10kV配电线路,是整个电源系统的关键。但配电线路存在绝缘性能差的缺点,配电网网架结构也很复杂,这些特点决定了10kV配电线路防雷效果不甚理想。此外,雷电将在导线上形成一个可达500kV的感应雷电压,该电压等级的电流超过了10kV配电线路额定绝缘水平。当前,我国使用中的6~35kV电压级别的配网中,由于雷击跳闸事故频繁发生,同时雷击事故,对电源开关装置的正常运行,电网用避雷器装置和变压器装置造成了很严重的影响。
简介:摘要:在输电线路的运行过程中可能出现的故障类型相对较多,其中瞬时性故障中的风偏跳闸故障对线路整体具有较强的负面影响,风偏故障在发生后的故障点寻找难度相对较高,而由于台风所引起的超高压线路封闭跳闸则运维难度更高。现阶段部分超高压配网线路保护因各种原因未投重合闸,风偏故障发生后故障查找非常困难,无法快速对故障所在线路送电,因此可能导致停电时间延长或者故障隐患问题并未完全消除而导致线路出现反复跳闸的情况,不仅不利于供电,同时还有可能导致大面积停电事件发生。本文以此为基础,深入分析台风导致超高压线路风偏跳闸计算,希望以此促进超高压线路更加安全平稳的运行。
简介:摘要: CPR1000核电机组在两台CRF泵跳闸工况下,CEX系统两台冷凝器液位出现震荡和波动,最终因1号冷凝器液位低3导致CEX泵跳闸。本文针对CEX两台冷凝器液位出现波动的原因进行分析。
简介:摘要:10kV配网系统作为供电系统的最后的环节,它是供电系统与用户连接的“过渡地带”,所起的作用是非常关键的。它的运行好坏直接关系到用户的用电可靠性,那么如何有效提高10kV配电网的供电可靠性是我们必须解决的问题之一。