[發明專利]±800kV特高壓直流線路接地的設置方法及系統有效
| 申請號: | 201310684753.4 | 申請日: | 2013-12-13 |
| 公開(公告)號: | CN103647270A | 公開(公告)日: | 2014-03-19 |
| 發明(設計)人: | 韓志軍;孫濤;李勇偉;苗桂良;賈江波;高福軍;陳光;傅光;張國良;張福生;紀新元;陳興哲;楊振國;孟憲彬;張廣玉;薛春林;范崢;王子瑾;徐大成;黃欲成;馬凌;陳建忠;朱永平;郝陽;羅鷹;梁明;周唯;楊宇;范龍文;馬志堅 | 申請(專利權)人: | 國家電網公司;中國電力工程顧問集團公司;電力規劃設計總院;中國電力工程顧問集團東北電力設計院;中國電力工程顧問集團華東電力設計院;中國電力工程顧問集團中南電力設計院;中國電力工程顧問集團西北電力設計院;中國電力工程顧問集團西南電力設計院;中國電力工程顧問集團華北電力設計院工程有限公司 |
| 主分類號: | H02J1/00 | 分類號: | H02J1/00;G06F19/00 |
| 代理公司: | 北京三友知識產權代理有限公司 11127 | 代理人: | 任默聞 |
| 地址: | 100031 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 800 kv 高壓 直流 線路 接地 設置 方法 系統 | ||
1.一種±800kV特高壓直流線路接地的設置方法,其特征是,所述的方法具體包括:
獲取±800kV特高壓直流線路對應的線路雷電活動數據、地形分布數據、海拔高度數據、線路參數、桿塔型式以及接地電阻;
根據所述的線路參數、桿塔型式以及地形分布數據確定全線平均繞擊閃絡率;
根據所述的線路雷電活動數據、桿塔型式、接地電阻和海拔高度數據確定全線平均反擊閃絡率;
根據所述的全線平均繞擊閃絡率以及全線平均反擊閃絡率設定可接受的反擊閃絡率;
獲取通流導體、混凝土電阻率、土壤電阻率、基礎根開、基礎埋深、鋼筋布置;
根據所述的通流導體、混凝土電阻率、土壤電阻率、基礎根開、基礎埋深、鋼筋布置確定桿塔基礎自然接地電阻;
根據所述的桿塔基礎自然接地電阻、可接受的反擊閃絡率設置所述±800kV特高壓直流線路的人工水平接地體。
2.根據權利要求1所述的方法,其特征是,根據所述的線路參數、桿塔型式以及地形分布數據確定全線平均繞擊閃絡率具體包括:
根據所述的線路參數確定極間距;
根據所述的地形分布數據確定地面傾斜角;
根據所述的桿塔型式確定地線保護角;
根據所述的極間距、地線保護角以及地面傾斜角確定正極性極線的繞擊閃絡率;
根據所述的極間距、地線保護角以及地面傾斜角確定負極性極線的繞擊閃絡率;
根據所述的線路雷電活動數據、地形分布數據、正極性極線的繞擊閃絡率以及負極性極線的繞擊閃絡率確定全線平均繞擊閃絡率。
3.根據權利要求1或2所述的方法,其特征是,根據所述的線路雷電活動數據、桿塔型式、接地電阻和海拔高度確定全線平均反擊閃絡率具體包括:
根據所述的線路雷電活動數據確定雷電流波形;
根據所述的桿塔型式確定塔高、塔基半徑;
根據所述的塔高、塔基半徑確定桿塔波阻抗;
獲取桿塔波速;
獲取導線對地平均高度、雷電流陡度、地線對地平均高度、導線和地線間的耦合系數;
根據所述的導線對地平均高度、雷電流陡度、地線對地平均高度、導線和地線間的耦合系數確定雷擊塔頂時導線上的感應電壓分量;
獲取海拔高度數據和接地電阻要求值;
根據所述的雷電流波形、桿塔波阻抗、桿塔波速、雷擊塔頂時導線上的感應電壓分量、接地電阻要求值和海拔高度數據確定反擊閃絡率;
對全線的反擊閃絡率進行加權平均確定全線平均反擊閃絡率。
4.根據權利要求3所述的方法,其特征是,根據所述的桿塔基礎自然接地電阻、可接受的反擊閃絡率設置所述±800kV特高壓直流線路的人工水平接地體具體包括:
根據可接受的反擊閃絡率確定沖擊接地電阻預期限值;
獲取特高壓桿塔基礎的沖擊系數;
根據所述的沖擊接地電阻預期限值以及所述的沖擊系數確定可接受的反擊閃絡率下的工頻接地電阻;
判斷所述的桿塔基礎自然接地電阻是否小于所述的工頻接地電阻;
當判斷為是時,所述±800kV特高壓直流線路無需設置人工水平接地體。
5.根據權利要求4所述的方法,其特征是,根據所述的沖擊接地電阻預期限值以及所述的沖擊系數確定可接受的反擊閃絡率下的工頻接地電阻具體通過如下公式進行:
工頻接地電阻=沖擊接地電阻預期限值/沖擊系數。
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