[发明专利]雷击下220kV输电线路反击跳闸率测试方法有效
申请号: | 201911223232.2 | 申请日: | 2019-12-03 |
公开(公告)号: | CN110865270B | 公开(公告)日: | 2021-07-13 |
发明(设计)人: | 张鸣;何子兰;陈斯翔;欧繁;刘益军;李恒真;范亚洲;舒应军;黄静;王俊波 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司佛山供电局 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G06N3/00 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 刘俊 |
地址: | 510600 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 雷击 220 kv 输电 线路 反击 跳闸 测试 方法 | ||
本发明提供一种雷击下220kV输电线路反击跳闸率测试方法,其特征在于,搭建了一个测试装置,装置包括冲击电压发生器、数据测量分析控制模块、无线电流传感器、同轴电缆、第一基杆塔、第二基杆塔、第三基杆塔、避雷线一、避雷线二、A相线路、B相线路、C相线路,并基于实际测试结果利用粒子群算法对输电线路耐雷水平理论计算公式进行优化,最后基于优化后的结果计算反击跳闸率。本发明的有益效果在于提出了一种雷击下220kV输电线路反击跳闸率测试方法并建立了测试装置,为为输电线路防雷设计以及防雷方法提供了坚实的研究基础。
技术领域
本发明涉及雷电防护技术领域,更具体地,涉及一种雷击下220kV输电线路反击跳闸率测试方法。
背景技术
随着电网规模的快速发展及恶劣天气的频发,雷击输电线路引起的事故也日益增多。当雷电直击线路杆塔或架空地线时,雷电流将经杆塔及其接地装置向大地流散,由于杆塔及其接地装置存在一定阻抗,雷电流在这一阻抗上产生的压降将使塔顶电位升高,当塔顶电位升高到一定值时,杆塔与导线之间会发生闪络,导线通过闪络通道对杆塔形成工频续流,从而导致线路跳闸。为了准确的对雷电直击220kV输电线路反击跳闸率的测评,迫切需要提供一种智能测试平台与方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种雷击下220kV输电线路反击跳闸率测试方法,包含一种较为精确的雷击下220kV输电线路反击跳闸率测试装置。
为了达到上述技术效果,本发明的技术方案如下:
一种雷击下220kV输电线路反击跳闸率测试方法,首先建立雷击下220kV输电线路反击跳闸率测试装置,该装置包括冲击电压发生器、数据测量分析控制模块、无线电流传感器、同轴电缆、第一基杆塔、第二基杆塔、第三基杆塔、避雷线一避雷线二、A相线路、B相线路、C相线路;
所述冲击电压发生器的输出端通过同轴电缆连接至第一基杆塔的塔顶,无线电流传感器套接在同轴电缆上;
所述避雷线一、避雷线二分别将第一基杆塔、第二基杆塔、第三基杆塔串接起来;
进一步地,所述第一基杆塔包括杆塔主体一、A相绝缘子串一、B相绝缘子串一、C相绝缘子串一、接地引下线一、接地装置一以及沙池;A相绝缘子串一两端分别连接杆塔主体一与A相线路,B相绝缘子串一两端分别连接杆塔主体一与B相线路,C相绝缘子串一两端分别连接杆塔主体一与C相线路;杆塔主体一底部通过接地引下线一连接到接地装置一上,接地装置一埋设在沙池中,并且沙池中装有土壤;
进一步地,所述第二基杆塔包括杆塔主体二、A相绝缘子串二、B相绝缘子串二、C相绝缘子串二、接地引下线二、接地装置二;A相绝缘子串二两端分别连接杆塔主体二与A相线路,B相绝缘子串二两端分别连接杆塔主体二与B相线路,C相绝缘子串二两端分别连接杆塔主体二与C相线路;杆塔主体二底部通过接地引下线二连接到接地装置二上;
进一步地,所述第三基杆塔包括杆塔主体三、A相绝缘子串三、B相绝缘子串三、C相绝缘子串三、接地引下线三、接地装置三;A相绝缘子串三两端分别连接杆塔主体三与A相线路,B相绝缘子串三两端分别连接杆塔主体三与B相线路,C相绝缘子串三两端分别连接杆塔主体三与C相线路;杆塔主体三底部通过接地引下线三连接到接地装置三上;
进一步地,所述数据测量分析控制模块包含高压差分探头一、高压差分探头二、高压差分探头三、数据采集器、无线接收模块、上位机、信号控制器;其中高压差分探头一、高压差分探头二、高压差分探头三分别接在A相绝缘子串一、B相绝缘子串一、C相绝缘子串一的两端,并通过数据采集器连接到上位机上;无线接收模块将无线电流传感器采集的电流传输至上位机;上位机通过控制信号控制器改变冲击电压发生器的输出电压。
一种雷击下220kV输电线路反击跳闸率测试方法,基于所建立的测试装置,测试步骤如下:
S1:模拟雷击输电线路杆塔塔顶,并进行耐雷水平测试;
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