【摘 要】
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特高压GIL短路故障条件下在管廊空间产生较大磁场,威胁管廊内监测和通讯设备的正常工作.为此,基于GIL短路电流传导和磁场耦合过程分析,建立了苏通特高压GIL综合管廊的空间磁场仿真模型,计算得到管廊端口区磁场最大(可达10 mT),并朝管廊内部迅速衰减消失,进而将GIL管廊磁场划分为端口区、衰减区和近似零场区.根据计算结果,管廊端口区GIL支撑钢构和管壳导体表面的磁场超过了GB/T 17626.8的规定1~3 s短时工频磁场抗扰度试验值,因此建议监测、通讯等弱电设备布置应远离管廊端口区,特别是靠近管壳的位置
【机 构】
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电网环境保护国家重点实验室(中国电力科学研究院有限公司),武汉430074;国家电网有限公司,北京100031;合肥工业大学电气与自动化工程学院,合肥230009
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特高压GIL短路故障条件下在管廊空间产生较大磁场,威胁管廊内监测和通讯设备的正常工作.为此,基于GIL短路电流传导和磁场耦合过程分析,建立了苏通特高压GIL综合管廊的空间磁场仿真模型,计算得到管廊端口区磁场最大(可达10 mT),并朝管廊内部迅速衰减消失,进而将GIL管廊磁场划分为端口区、衰减区和近似零场区.根据计算结果,管廊端口区GIL支撑钢构和管壳导体表面的磁场超过了GB/T 17626.8的规定1~3 s短时工频磁场抗扰度试验值,因此建议监测、通讯等弱电设备布置应远离管廊端口区,特别是靠近管壳的位置.
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