[发明专利]一种大型接地网地电位升极限值的校核方法在审
申请号: | 201711199010.2 | 申请日: | 2017-11-21 |
公开(公告)号: | CN107991559A | 公开(公告)日: | 2018-05-04 |
发明(设计)人: | 李谦;文豹;谭波;文习山 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司11227 | 代理人: | 张春水,唐京桥 |
地址: | 510080 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 大型 接地 电位 极限值 校核 方法 | ||
1.一种大型接地网地电位升极限值的校核方法,其特征在于,包括:
建立在大型接地网中地电位升对避雷器和/或电缆护层保护器的暂态反击仿真模型;
在所述暂态反击仿真模型中进行仿真模拟接地故障,并根据仿真模拟过程中地电位升所造成的所述避雷器和/或所述电缆护层保护器的两端电压和放电电流计算所述避雷器和/或所述电缆护层保护器吸收的能量;
多次修正仿真模拟接地故障过程中的地电位升设定值,并取使得所述避雷器和/或所述电缆护层保护器吸收的能量等于所述避雷器和/或所述电缆护层保护器允许的通流能量的地电位升设定值作为大型接地网地电位升极限值。
2.根据权利要求1所述的大型接地网地电位升极限值的校核方法,其特征在于,所述在所述暂态反击仿真模型中进行仿真模拟接地故障,并根据仿真模拟过程中地电位升所造成的所述避雷器和/或所述电缆护层保护器的两端电压和放电电流计算所述避雷器和/或所述电缆护层保护器吸收的能量包括:
通过设定地电位升的值在所述暂态反击仿真模型中进行仿真模拟接地故障,获取在接地故障模拟过程中所述避雷器和/或所述电缆护层保护器的两端电压和放电电流随时间变化的数据;
将所述避雷器和/或所述电缆护层保护器的两端电压和放电电流的乘积沿时间进行积分,求得在接地故障持续时间内所述避雷器和/或所述电缆护层保护器吸收的能量。
3.根据权利要求2所述的大型接地网地电位升极限值的校核方法,其特征在于,所述避雷器和/或所述电缆护层保护器允许的通流能量基于方波2ms通流容量进行计算获得。
4.根据权利要求1所述的大型接地网地电位升极限值的校核方法,其特征在于,所述取使得所述避雷器和/或所述电缆护层保护器吸收的能量等于避雷器和/或所述电缆护层保护器允许的通流能量的地电位升设定值作为大型接地网地电位升极限值具体包括:
当所述暂态反击仿真模型中只有避雷器时,取使得所述避雷器吸收的能量等于所述避雷器允许的通流能量的地电位升设定值作为大型接地网地电位升极限值;
当所述暂态反击仿真模型中只有电缆护层保护器时,取使得所述电缆护层保护器吸收的能量等于所述电缆护层保护器允许的通流能量的地电位升设定值作为大型接地网地电位升极限值;
当所述暂态反击仿真模型中同时包括避雷器和电缆护层保护器时,获取使得所述避雷器吸收的能量等于所述避雷器允许的通流能量的第一地电位升设定值以及使得所述电缆护层保护器吸收的能量等于所述电缆护层保护器允许的通流能量的第二地电位升设定值,并取第一地电位升设定值和第二地电位升设定值之间的最小值作为大型接地网地电位升极限值。
5.根据权利要求1所述的大型接地网地电位升极限值的校核方法,其特征在于,所述多次修正仿真模拟接地故障过程中的地电位升设定值,并取使得所述避雷器和/或所述电缆护层保护器吸收的能量等于所述避雷器和/或所述电缆护层保护器允许的通流能量的地电位升设定值作为大型接地网地电位升极限值之后还包括:
根据发生接地故障时的最大暂态入地短路电流和所述大型接地网地电位升极限值确定大型接地网的接地阻抗。
6.根据权利要求5所述的大型接地网地电位升极限值的校核方法,其特征在于,所述最大暂态入地短路电流根据发电厂或变电站最大运行方式下的短路电流水平,并结合实际出线的架空地线和两端接地的电缆外护套安装情况,通过地线分流向量进行计算得到。
7.根据权利要求1至6任意一项所述的大型接地网地电位升极限值的校核方法,其特征在于,所述建立在大型接地网中地电位升对避雷器和/或电缆护层保护器的暂态反击仿真模型包括:
根据避雷器电容、变压器高压侧的入口电容、高压线路的对地电容、避雷器电阻和接地网接地阻抗建立在大型接地网中地电位升对避雷器的暂态反击仿真模型;
和/或
根据电缆芯线与电缆护层间电容、电缆芯线对地电容和接地网接地阻抗建立在大型接地网中地电位升对电缆护层保护器的暂态反击仿真模型。
8.根据权利要求7所述的大型接地网地电位升极限值的校核方法,其特征在于,所述避雷器和所述电缆护层保护器采用非线性电阻进行模拟。
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