:氣體隔離分布(GIS)設施已廣泛應用于城市水系統。紹了線參數,礦用電纜GIS參數,雷電入侵波形和參數,避雷器參數和電氣設備參數的配置。裝的避雷器和一些電氣設備(GIS,變壓器)的簡化單相模型模擬了斷路器不同狀態下不同電纜長度的電纜過電壓和第一端雷電浪涌。[關鍵詞]:110kV GIS;變電站;輸入電纜的末端;雷電浪涌[前言]:ATP-EMTP用于為110 kV GIS變電站電纜入口線與架空線之間的連接創建入侵波。部架空線連接到線路電纜入口包括安裝在所述架空線和電纜連接的避雷器,具有一定的電氣設備(SIG,變壓器)的簡化的單相模型在一起,在斷路器的不同狀態不同??電纜長度模擬電纜的計算。部和第一端的雷電浪涌與電纜長度之間的關系為電纜進入模式中的避雷器配置模式提供了參考。型參數的選擇在高壓輸電線路上的驅動器參數中,單相雷擊占大多數,因此在研究中考慮了單相雷擊。模擬計算中,架空線的連接線和變電站的設備都是通過單相波阻抗模擬的。內的電線被認為是未變形的線和波阻抗是恒定的,不包括電暈效應。模型和雷電的侵入的參數確定由雷電放電到接地的本質是由雷電負載的突然釋放,但地面物體的電勢不依賴于初始電位的云,但取決于閃電和觸摸的對象的電流。抗的乘積,相當于電流源的過程。此,雷電放電過程可以被認為是沿著具有固定波阻抗的雷電信道向地面傳播的電磁波過程。據統計,雷電流波頭的長度通常在1到5μs之間,平均為2到2.5μs。據DL / T 620-1997“交流電氣裝置的電涌保護和絕緣配合”,雷電沖擊電流頭部的時間為2.6μs,長度為波長為50μs,幅度為5 kA。
此,本文中雷電流的波形為2.6μs/50μs。于110 kV電壓等級變電站,在計算入侵雷電波的過程中,工業頻率電源的影響可以忽略不計。裝避雷器在架空線和電纜上安裝Y5W-100/266型氧化鋅避雷器。據金屬氧化物電涌放電器的特性,選擇幾個特征點,并將由這些點組成的曲線用作電涌放電器的伏安特性曲線。建立的仿真模型DL / T 620-1997“交流電氣裝置的電涌保護和絕緣配合”規定:“連接架空線路的長度超過50米的電纜應配備兩端的閥門阻塞或保護可以在任何一端安裝長達50米的電纜。在35 kV電力線及以上的電廠和子電站。- 電纜和架空線之間的連接處應安裝一個閥門阻塞裝置。”。此,在模擬計算中,氧化鋅避雷器僅安裝在架空線和電纜之間的連接處,也就是說在電纜的末端,以觀察電涌。一組避雷器配置中的電纜頭部和末端。據經驗,當斷路器由于先前的雷電波侵入并等待重新接通而斷開時,雷擊再次引起雷擊,這經常導致嚴重事故。據斷路器的斷開和閉合,仿真模型分為兩種類型。T1.0表示外殼長度為1.0米,其他類似。型1模擬了上述困難條件。 真結果和分析仿真結果表明,在雷電沖擊電流為2.6μs,振幅為5 kA時,電纜端與電纜端雷電浪涌之比r。線和虛線分別代表模型1和2的模擬結果(r是比率,L是電纜的長度)。
電纜長度約為70 m時,當斷路器斷開時,電纜前端和末端的電壓波形,實線和虛線分別為上端和上端的電壓波形。于線路避雷器的作用的仿真分析,電纜頭雷電浪涌保持在對避雷器保護水平,也就是避雷器的殘壓為5千安約266千伏。斷路器打開和閉合的狀態下,電纜末端的電壓大于頭部的電壓,因為在閃電波的折疊/多次反射期間振蕩的幅度增加在電纜的兩端。此,在技術設計中,避雷器應盡可能靠近電纜的末端,以限制電纜末端的雷電浪涌。DL / T 620-1997“交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合”規定:“電纜及其附件的額定全波耐受電壓和電流下的剩余電壓避雷器的標稱放電應為1.4。可以看出,在斷路器合閘狀態下,匹配系數從1.2波動到更小,小于指定的匹配系數1.4,表明避雷器不能只能安裝在電纜頭上。