【摘 要】
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随着大容量、远距离输电的超高压、特高压电网的相继出现,电力系统的电压等级越来越高,电力系统中当发生接地事故时接地短路电流越来越大,这无疑对电力系统接地的设计与测量提出了更高和更新的要求。过去对于大型接地网大多采用测量接地电阻的方法评价地网的安全性,但实际上决定事故危险性的是故障时地网地面电位分布、接触电压大小及跨步电压大小,本文主要研究地网地面电位分布和电位梯度分布的仿真计算与分析。本文对接地引发
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随着大容量、远距离输电的超高压、特高压电网的相继出现,电力系统的电压等级越来越高,电力系统中当发生接地事故时接地短路电流越来越大,这无疑对电力系统接地的设计与测量提出了更高和更新的要求。过去对于大型接地网大多采用测量接地电阻的方法评价地网的安全性,但实际上决定事故危险性的是故障时地网地面电位分布、接触电压大小及跨步电压大小,本文主要研究地网地面电位分布和电位梯度分布的仿真计算与分析。本文对接地引发的各类事故,人体对电击的承受能力进行了分析介绍,并通过等效模型分析计算了当发生各类事故时人体
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