[发明专利]一种接地阻抗测试线间互感耦合分量的确定方法和装置在审
| 申请号: | 202011582998.2 | 申请日: | 2020-12-28 |
| 公开(公告)号: | CN112505431A | 公开(公告)日: | 2021-03-16 |
| 发明(设计)人: | 张云;温慧玲;董玉玺;肖云;黄晓波;唐松平;李冲;胡晓晖 | 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惠州供电局 |
| 主分类号: | G01R27/26 | 分类号: | G01R27/26;G01R27/20 |
| 代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 孟金喆 |
| 地址: | 510000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 接地 阻抗 测试 互感 耦合 分量 确定 方法 装置 | ||
1.一种接地阻抗测试线间互感耦合分量的确定方法,其特征在于,包括:
获取电流极导线、电压极导线和电流极导线的镜像之间的位置信息,并获取所述电流极导线相对所述电压极导线的角度信息;
基于分段微分法,根据所述位置信息和所述角度信息将所述电流极导线与所述电压极导线分段,并确定每段电流极导线和对应的电压极导线之间的直接互感值,以及确定每段电压极导线和对应的电流极导线的镜像之间的镜像互感值;
基于纽曼积分法,根据所述直接互感值确定电流极导线和电压极导线之间的直接互感总值,并根据所述镜像互感值确定电压极导线和对应的电流极导线的镜像之间的镜像互感总值;
根据所述直接互感总值和所述镜像互感总值,确定所述电流极导线和所述电压极导线间的互感抗值。
2.根据权利要求1所述的接地阻抗测试线间互感耦合分量的确定方法,其特征在于,所述确定每段电流极导线和对应的电压极导线之间的直接互感值,包括:
将每段电压极导线的中点到电流极导线的距离作为对应段的电压极导线与电流极导线之间的距离;
根据各段电压极导线与电流极导线之间的距离,确定各段电流极导线和对应的电压极导线之间的直接互感值。
3.根据权利要求1所述的接地阻抗测试线间互感耦合分量的确定方法,其特征在于,所述确定每段电压极导线和对应的电流极导线的镜像之间的镜像互感值,包括:
将每段电压极导线的中点到电流极导线的镜像的距离作为对应段的电压极导线与电流极导线的镜像之间的距离;
根据各段电压极导线与电流极导线的镜像之间的距离,确定各段电压极导线和对应的电流极导线的镜像之间的镜像互感值。
4.根据权利要求1所述的接地阻抗测试线间互感耦合分量的确定方法,其特征在于,所述基于纽曼积分法,根据所述直接互感值确定电流极导线和电压极导线之间的直接互感总值,包括:
对各段电流极导线和对应的电压极导线之间的直接互感值求和,得到直接互感总值Md。
5.根据权利要求4所述的接地阻抗测试线间互感耦合分量的确定方法,其特征在于,所述直接互感总值Md表示为:
其中,n为电流极导线的总段数以及电压极导线的总段数,LI为电流极导线的长度,LV为电压极导线的长度,θ为电压极导线和电流极导线之间的角度,GA=GI+GV,GV为电压极导线距离实际地面的距离,GI为电流极导线距离实际地面的距离。
6.根据权利要求1所述的接地阻抗测试线间互感耦合分量的确定方法,其特征在于,所述根据所述镜像互感值确定电压极导线和对应的电流极导线的镜像之间的镜像互感总值,包括:
对各段电压极导线和对应的电流极导线的镜像之间的镜像互感值求和,得到镜像互感总值Mi。
7.根据权利要求6所述的接地阻抗测试线间互感耦合分量的确定方法,其特征在于,所述镜像互感总值Mi表示为:
其中,n为电流极导线的总段数以及电压极导线的总段数,LI为电流极导线的长度,LV为电压极导线的长度,θ为电压极导线和电流极导线之间的角度,GB=GI+GV,GV为电压极导线距离实际地面的距离,GI为电流极导线距离实际地面的距离,为虚数单位,μ0=4π/107,σ=1/ρ,ρ为土壤电阻率,f为互感频率。
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