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    基于BLT方程的架空輸電線路雷電過電壓峰值快速計(jì)算研究

    2018-01-03 11:24:24吳捷
    科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2018年32期
    關(guān)鍵詞:電偶極子架空線過電壓

    吳捷

    摘 要:文章根據(jù)電偶極子算法得到空間任意點(diǎn)的電磁場,其次通過BLT方程,從頻域角度計(jì)算出線路上的感應(yīng)過電壓,避免了時(shí)域上計(jì)算的復(fù)雜、耗時(shí)性。首先利用規(guī)程法對(duì)文章計(jì)算模型結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證,其次研究了架空線中點(diǎn)與閃電通道不同水平距離處在架空線中點(diǎn)、端點(diǎn)位置處的感應(yīng)過電壓值,研究表明:在架空線中點(diǎn)位置處的過電壓均為單極性的,而在架空線末端的位置處存在雙極性的變化趨勢,端點(diǎn)處的過電壓峰值等于中點(diǎn)處50%。

    關(guān)鍵詞:電偶極子;架空線;過電壓;BLT

    中圖分類號(hào):TM726.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2018)32-0014-03

    Abstract: In this paper, the electromagnetic field at any point in space is obtained according to the electric dipole algorithm. The induced overvoltage on the line is calculated from the frequency domain by BLT equation, which avoids the complexity and time-consuming of the calculation in the time domain. Firstly, the results of the model are verified by the method of rules. Secondly, the induced overvoltage at the middle point and the end point of the overhead line at different horizontal distances from the lightning passage is studied. The results show that the overvoltage at the middle point of the overhead line is unipolar, while at the end of the overhead line, there is a trend of bipolar change, and the peak value of the overvoltage at the end point is equal to 50% at the middle point of the overhead line.

    Keywords: electric dipole; overhead line; overvoltage; BLT

    1 概述

    電網(wǎng)公司運(yùn)檢部門在架設(shè)輸電線時(shí),為了避免地面不可控因素對(duì)線路的干擾,往往將線路架設(shè)在較高的位置處,但輸電桿塔越高,造成雷擊事故的概率相對(duì)越大,線路耦合的雷電過電壓峰值也會(huì)增強(qiáng)[1]。IEEE架空線防雷規(guī)程中指出了,采用解析式的方法計(jì)算線路雷擊過電壓,該規(guī)程法主要適用于對(duì)單點(diǎn)雷電引起的過電壓峰值計(jì)算,無法對(duì)過電壓波形進(jìn)行分析。Uman[2]等提出了TL模型,將回?fù)敉ǖ酪暈橐桓硐氲膫鬏攲?dǎo)體,沒有轉(zhuǎn)移電荷的存在,電流從通道底部以一定的速度向上傳播,過程中不會(huì)產(chǎn)生衰減。Nucci等[3]開發(fā)出軟件LIOV來計(jì)算雷電感應(yīng)過電壓,研究成果對(duì)雷電感應(yīng)過電壓學(xué)術(shù)體系起了極大的推動(dòng)作用。

    本文將對(duì)雷電感應(yīng)過電壓的計(jì)算方法進(jìn)行分析,利用頻域BLT方程,避免了時(shí)域上計(jì)算的繁雜,研究了架空線中點(diǎn)與閃電通道不同水平距離處在架空線中點(diǎn)、端點(diǎn)位置處的感應(yīng)過電壓值,為優(yōu)化架空線路的雷電防護(hù)方案提供一定參考依據(jù)。

    2 計(jì)算方法介紹

    2.1 電偶極子輻射的電磁場

    如圖1所示,P(r,?準(zhǔn),z)點(diǎn)為通道周圍空間任意一點(diǎn),其中r是P點(diǎn)和雷電流通道之間的距離,zo是雷電流通道中單位電流源的高度,R是P點(diǎn)和單位電流源之間的距離。

    沿通道對(duì)雷電流進(jìn)行分段,電流元dzo在高度zo處的電流為i(zo,t),將電流元看成是電偶極子隨時(shí)間的變化率:

    2.2 BLT方程過電壓計(jì)算

    本文采用BLT方程對(duì)架空線路雷擊過電壓峰值進(jìn)行計(jì)算,對(duì)架空線周圍電磁場產(chǎn)生的激勵(lì)進(jìn)行了等效,如圖2所示。

    3 架空線過電壓計(jì)算

    3.1 計(jì)算準(zhǔn)確性驗(yàn)證

    為驗(yàn)證上述計(jì)算方法的有效性,建立一個(gè)輸電線路耦合模型,如圖3所示。在雷電通道高度為7.5km,雷電流的傳播速度為1.3×108m/s,衰減系數(shù)取為0.6的雷電通道情況下,假設(shè)大地為理想導(dǎo)體,在大地上架設(shè)了一根長1km,距離地面為10m,距離雷電流通道50m的單相線路,導(dǎo)線半徑是10mm,并認(rèn)為傳輸線負(fù)載與特征阻抗相等,雷擊點(diǎn)與傳輸線兩端距離相等。在規(guī)程建議中,提出對(duì)于雷擊線路附近大地時(shí)導(dǎo)線上的感應(yīng)過電壓的近似計(jì)算公式[4],即:

    其中I為雷電流峰值,h為輸電線的架設(shè)高度,S為雷擊點(diǎn)距離。取I=12kA,h=10m,S=50m,得到U=60kV。對(duì)比計(jì)算結(jié)果表明,運(yùn)用文章計(jì)算方法所得到的感應(yīng)電壓峰值約為63kV,與規(guī)程中運(yùn)用近似公式計(jì)算得到的峰值結(jié)果相近,偏差在允許范圍內(nèi)。從而驗(yàn)證了本文計(jì)算感應(yīng)過電壓所建立的方法是可行的。

    3.2 電導(dǎo)率均勻時(shí)架空線感應(yīng)過電壓

    本文研究當(dāng)雷擊地面時(shí),離閃電通道不同距離處的架空線中點(diǎn)位置處的感應(yīng)過電壓,地面均勻電導(dǎo)率為0.01S/m,架空線長度為1200m,距離地面10m,雷電通道高度為7.5km,雷電流的傳播速度為1.3×108m/s。

    圖3分別為架空線中點(diǎn)與閃電通道60m、200m處時(shí)不同位置處感應(yīng)過電壓,從圖中可以看出,雷擊地面時(shí),在架空線上不同位置處耦合的感應(yīng)過電壓值具有顯著的差異性。其中,對(duì)于架空線中點(diǎn)與閃電通道60m時(shí),在架空線中點(diǎn)位置處,計(jì)算出的感應(yīng)過電壓峰值為84kV,而在架空線兩個(gè)端點(diǎn)處的過電壓峰值為40kV,端點(diǎn)處的過電壓峰值約等于架空線中點(diǎn)處的過電壓峰值的50%。對(duì)于架空線中點(diǎn)與閃電通道200m時(shí),在架空線中點(diǎn)位置處,計(jì)算出的感應(yīng)過電壓峰值為30kV,而在架空線兩個(gè)端點(diǎn)處的過電壓峰值為14kV。從圖中可以看出,在架空線中點(diǎn)處的感應(yīng)過電壓幾乎均為單極性的,然而,在架空線端點(diǎn)處的感應(yīng)過電壓具有雙極性的特征。

    4 結(jié)束語

    本文主要利用電偶極子方法,以及BLT方程,建立了架空線感應(yīng)過電壓計(jì)算模型,首先研究了架空線中點(diǎn)與閃電通道不同水平距離處在架空線中點(diǎn)、端點(diǎn)位置處的感應(yīng)過電壓值,主要得出了:與閃電通道不同距離處的架空線中點(diǎn)位置處感應(yīng)出的過電壓值是不同的,隨著架空線與雷擊點(diǎn)之間距離的增加,架空線中點(diǎn)位置處的感應(yīng)過電壓峰值呈遞減的變化趨勢。架空線中點(diǎn)處的感應(yīng)過電壓幾乎均為單極性的,在架空線端點(diǎn)處的感應(yīng)過電壓具有雙極性的特征。

    參考文獻(xiàn):

    [1]Larsson A, Delannoy A, Lalande P. Voltage drop along a lightning channel during strikes to aircraft[J]. Atmospheric Research, 2005,76(1):377-385.

    [2]Uman M A. Natural lightning[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1994,30(3):785-790.

    [3]Nucci C A, Rachidi F, Ianoz M V, et al. Lightning-Induced Voltages on Overhead Lines[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1993,35(1):75-86.

    [4]高金閣,張小兵,張仲.對(duì)DL/T中雷電過電壓公式的分析與修訂[C].中國標(biāo)準(zhǔn)化論壇,2017.

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