【摘 要】
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变电站是电力系统的重要组成部分,根据以往运行经验和统计,雷害事故严重威胁变电站电气设备安全可靠运行。变电站设备昂贵,对于大多数电气设备来说,其绝缘没有自我恢复能力,
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变电站是电力系统的重要组成部分,根据以往运行经验和统计,雷害事故严重威胁变电站电气设备安全可靠运行。变电站设备昂贵,对于大多数电气设备来说,其绝缘没有自我恢复能力,若因雷害事故而造成损坏,将造成巨大的经济损失。特别是超高压枢纽变电站遭受雷害,就有可能造成电网瓦解或引发大规模停电,因此十分有必要对其进行研究。论文综述变电站雷电过电压计算建模方法与绝缘配合的研究现状,介绍雷电的种类、雷电形成机理和雷电在架空线路上的波过程。探讨变电站雷电侵入波过电压计算建模,分析变电站入侵雷电的波过程,对变电站内各设备进行建模,给出输电线路和各种设备的等值计算电路。文中根据岳阳南500k V变电站资料,利用ATP-EMTP软件对该变电站进行雷电侵入波过电压计算建模,讨论变电站运行方式、雷击位置以及系统工频电源对过电压的影响。仿真计算结果表明,当雷电击中靠近变电站的第二基杆塔时所产生的雷电反击侵入波使得变电站内各电气设备上的过电压幅值较高;雷电绕击时产生在主变压器上的过电压最大值较大,而其他设备上的过电压最大值则是反击时较大,因此在计算雷电过电压时需要全面考虑反击和绕击这两种情况;工频电源也对变电站站内过电压的幅值有着较大影响。最后还研究了雷电过电压下变电站电气设备的绝缘配合和避雷器布置方案与参数选择。论文使用贝杰龙算法及其后续改进模型对实际变电站作了较为深入的计算分析和研究,文中的建模方法和计算结果可为实际变电站的雷电防护和绝缘设计提供参考依据,具有实际指导意义和参考价值。
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