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类型330﹢kV输电线路均压环优化研究.pdf

  • 上传人:zzhh197902
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    关 键  词:
    330 kV 输电 线路 均压环 优化 研究
    资源描述:
    第28卷第10期
    电网与清洁能源
    Vol 28 No10
    2012年10月
    Power System and Clean Energy
    Oct.2012
    文章编号:1674-3814(2012)10-0015-05
    中图分类号:TM85
    文献标志码:A
    330kV输电线路均压环优化研究
    曹晶,张勤,谢梁,谷莉莉,全姗姗,彭宗仁
    (1.中国电力科学研究院,湖北武汉430074;:2.电力设备电气绝缘
    国家重点实验室(西安交通大学),陕西西安710049)
    Optimization Research of Grading Ring for 330 kv Transmission Iine
    CAO Jing, ZHANG Qin, XIE Iiang', GU Ti-li', QUAN Shan-shan, PENG Zong-ren
    (1. China Electric Power Research Institute, Wuhan 430074, Hubei, China; 2. State Key Laboratory of Electrical Insulation and
    Power Equipment(xi'an Jiaotong University), Xi an 710049, Shaanxi, China
    ABSTRACT: The simulation and electric-- field strength校正算式校正误差小于GB31.1-199和IEC6071-2:199听
    caleulation of4 kinds of different pipe diameter and2 kinds of提方法,可为高海拔地区输电线路均压环选型及优化设计提
    different curvature radius for grading rings of330 k V transmission供参考依据。
    line by finite element method were discussed and experimenlal关键词:高海拔;均乐环;电晕放电;有限元;电场分布;
    research work of visual corona was performed at Ultra-high海拔校正
    Voltage Testing Field and Environmental Climate Laboratory
    The electric-field distribution, test results of optimized grading
    随着输电线路电压等级不断提高,线路对周边
    ring and inception voltage characteristic curves at different电磁环境影响问题越发突出,电晕放电引起的电晕
    altitudes were given for different types of grading rings:is噪声、无线电干扰、静电效应等危害,越来越受到人
    indicated that it is feasible to reduce electric-field strength to
    们关注相关研究结粜表明,我国西北高海拔部分
    enhance inception and extinction volage by optmizing pipe地区,330kV交流输电线路均压环电晕放电严重,
    cter and curvature radius of grading rings. Correction errors
    oy the recommended formula diseussed at the end of the paper
    并成为电磁环境污染的主要部件之一。在考虑海拔修
    lower than that of GB31.1-1990Rc6001-219%正后,均压环放电电晕可听噪声和无线电干抗水平
    and can be used as reference for the type selection and optimization显著提升,电晕放电转特性准以满足高海拔运行要求四。
    design for grading rings of high altitude transmission line
    影响均压环电晕放电因素较为复杂,其场强较
    KEY WORDS: high altitude; grading ring; corona discharge;高部位主要位于电场分布较不均匀的环体弯曲拐
    finite element Inethod; electric-field distribution; altitude角处,主要因为弯曲处电极曲率半径小,易发生局
    corection
    部电晕放电;同时,均压环放电情况易受到运行环
    摘要:通过有限元法建立均乐环仿真计算模型,对4种不同管
    境,包括气压、温度、湿度等外部因素影响。3个大气
    径以及2种不同曲率半径330kV交流输电线路均压环表面场
    强进行计算分析,在特高压户外试验场以及特高压交流试验参数综合效应可等效为放电电压随海拔高度増加
    基地环境气候实验室开展均压环可见电晕试验研究,获得不而下降。中国电力科学研究院对±800kV特高压直
    同结构型式均层环表面电场分布规律、结构优化试验对比结流输电线路单型复合绝缘子悬垂串开展了仿真建
    果以及不同海拔条件下均乐环电晕起始电压特性曲线。研究模研究,推荐复合绝缘子均压环优化配置方案;国
    结果表明,通过优化均压环管径以及曲率半径方法,可有效网电力科学研究院针对750kV同塔双回紧凑型输
    降低均压环表面电场强度,提高电晕起始和熄灭电压,推荐电线路开展了绝缘子串电压分布及均压环优化配
    置研究,提出优化计算与试验相结合的金具优化设
    基金项目:国家电网公司科技项目(SC10061)。
    计方案,对工程设计有一定参考价值。
    Projeet Supported by Science and Technology Program of S(CC
    本文运用有限元法建立均压环仿真计算模型,
    SG1006
    并考虑其周围导线、杆塔及设备影响,计算分析其
    万方数据
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