[发明专利]一种基于雷电冲击的铁塔电位分布及阻抗特性测试方法有效
| 申请号: | 201810482789.7 | 申请日: | 2018-05-18 |
| 公开(公告)号: | CN108761184B | 公开(公告)日: | 2021-02-02 |
| 发明(设计)人: | 朱启龙;马御棠;钱国超;周仿荣;黄然;岳刚 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司电力科学研究院;云南电网有限责任公司红河供电局 |
| 主分类号: | G01R19/25 | 分类号: | G01R19/25;G01R27/08 |
| 代理公司: | 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 11363 | 代理人: | 逯长明;许伟群 |
| 地址: | 650217 云南省昆*** | 国省代码: | 云南;53 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 雷电 冲击 铁塔 电位 分布 阻抗 特性 测试 方法 | ||
1.一种基于雷电冲击的铁塔电位分布及阻抗特性测试方法,其特征在于,包括:
根据被测铁塔的设计参数和耐雷水平,获取相匹配的测量设备;
获取信号测试点的分布,以及选取冲击电压参考零电位点;
根据所述被测铁塔的耐雷水平,选取相匹配的雷电冲击电流发生器;
由所述雷电冲击电流发生器对所述被测铁塔施加雷电冲击电流;
利用所述测量设备对冲击电压、各信号测试点处的冲击电流以及被测铁塔的电位分布进行测试;
根据被测铁塔的电位分布以及各信号测试点处的冲击电流,计算所述各信号测试点的冲击阻抗,得到所述被测铁塔的冲击阻抗特性分布图;
所述测量设备还包括电位测试装置,所述电位测试装置用于测试雷电冲击电流下各信号测试点相对于冲击电压参考零电位点的电位差,所述电位测试装置包括绝缘操作杆、绝缘导线和电压测试探针,所述绝缘操作杆与所述冲击电压参考零电位点通过绝缘导线连接,所述电压测试探针固定于所述绝缘操作杆上,所述电压测试探针与数字示波器连接;
所述冲击电压参考零电位点到所述被测铁塔的距离L1为被测铁塔接地网对角线长度L2的3-5倍。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量设备包括冲击电压测量装置和数字示波器,所述冲击电压测量装置采用弱阻尼电容分压器,所述数字示波器与所述被测铁塔的塔顶通过所述阻尼电容分压器连接,所述弱阻尼电容分压器与所述雷电冲击电流发生器连接,所述数字示波器的采样率大于或等于5M/S。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量设备包括冲击电压测量装置、弱阻尼电容分压器和数字示波器,所述冲击电压测量装置采用高压探头,所述数字示波器与所述被测铁塔的塔顶通过所述阻尼电容分压器连接,所述弱阻尼电容分压器与所述雷电冲击电流发生器连接,所述高压探头与所述数字示波器连接,所述数字示波器的采样率大于或等于5M/S;所述数字示波器由所述弱阻尼电容分压器的电压信号触发录波,所述数字示波器的供电电源与换流站地网采用隔离变供电或采用 UPS 供电隔开。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述测量设备还包括冲击电流测量装置,所述冲击电流测量装置采用微分电流传感器,所述数字示波器与所述微分电流传感器连接。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,当负载大于10Ω时,所述雷电冲击电流发生器输出的雷电冲击电流具备如下特性:最高电压为3600kV,雷电流峰值为120kA,波形为8/20μs 、2/10μs和1.2/50μs。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述弱阻尼电容分压器与所述雷电冲击电流发生器通过外皮绝缘导线连接,所述被测铁塔与所述弱阻尼电容分压器通过外皮绝缘导线连接;所述弱阻尼电容分压器、所述冲击电压测量装置、所述冲击电流测量装置和所述电位测试装置分别通过通信光纤与所述数字示波器连接。
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