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1、變電站的電磁環(huán)境主要包括正常運(yùn)行時(shí)的電磁場(chǎng)和暫態(tài)空間電磁場(chǎng)以及短路、雷電流和開關(guān)操作時(shí)產(chǎn)生的電磁暫態(tài)對(duì)二次系統(tǒng)的干擾,而二次系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性對(duì)變電所的運(yùn)行起決定性作用。因此本文主要研究的是雷擊變電站后通過(guò)避雷針引下線進(jìn)入地網(wǎng)后,在地網(wǎng)接地體上引起電位不均勻,對(duì)二次電纜產(chǎn)生的干擾。 本論文主要有三部分構(gòu)成。第一部分分析了變電站電纜電磁耦合途徑和電磁耦合模型;第二部分建立地網(wǎng)的集中參數(shù)模型,用ATP-EMTP計(jì)算出雷電壓在地網(wǎng)中的分
2、布;第三部分是根據(jù)電纜幾何參數(shù)計(jì)算出電纜的阻抗參數(shù),建立分布參數(shù)模型,通過(guò)相模變換將其解耦,用ATP—EMTP計(jì)算得到了電纜芯與屏蔽層間的電壓差,并提出相應(yīng)的防護(hù)措施。 通過(guò)計(jì)算得到結(jié)論:雷電流進(jìn)入地網(wǎng)后在注入點(diǎn)的附近電壓很快降落到很低;相同幅值的雷電流,波頭時(shí)間越短的雷電流在接地網(wǎng)和電纜芯屏之間上產(chǎn)生的電壓要越高;雷電流從地網(wǎng)中心點(diǎn)流入,電流對(duì)稱地分散到地網(wǎng)的四面八方;相同幅值和波形參數(shù)下的雷電流作用地網(wǎng)時(shí),在地網(wǎng)中心點(diǎn)注入雷
3、電流時(shí)在電纜芯線與屏蔽層間產(chǎn)生的干擾電壓要比在地網(wǎng)邊角處注入時(shí)產(chǎn)生的干擾電壓要高很多;在波形相同的雷電流的作用下,在電纜芯線上產(chǎn)生的干擾電壓與雷電流幅值的大小大致成正比關(guān)系;隨著土壤電阻率的增加,在電纜末端芯與屏蔽層間的電壓差將急劇增加;隨著電纜長(zhǎng)度的增加,電纜末端的芯與屏蔽層間的電壓差亦將增加;電纜末端的芯與屏蔽層間的電壓差幾乎不隨電纜埋深的變化而變化;在同一個(gè)雷電流的作用下,當(dāng)電纜在電纜屏蔽層兩端接地時(shí)在電纜芯線上產(chǎn)生的干擾電壓,要
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