【摘 要】
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雷击线路杆塔时,杆塔接地装置的冲击电阻过大是造成雷电反击跳闸的主要原因.降低杆塔冲击接地电阻是减少雷击跳闸的主要手段.本文首先研究了冲击接地电阻与土壤电阻率、接地体长度之间的关系,得到了冲击接地电阻的计算公式.利用该公式可以减少计算时间,并且可以用于研究冲击接地电阻的变化规律.该结论可为典型杆塔接地装置的设计及改造提供技术参考.
【机 构】
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云南电网有限责任公司电力科学研究院,云南省昆明市650217 西南交通大学电气工程学院,四川成都6
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雷击线路杆塔时,杆塔接地装置的冲击电阻过大是造成雷电反击跳闸的主要原因.降低杆塔冲击接地电阻是减少雷击跳闸的主要手段.本文首先研究了冲击接地电阻与土壤电阻率、接地体长度之间的关系,得到了冲击接地电阻的计算公式.利用该公式可以减少计算时间,并且可以用于研究冲击接地电阻的变化规律.该结论可为典型杆塔接地装置的设计及改造提供技术参考.
其他文献
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利用常规气象观测资料、红外辐射亮温、多普勒雷达和气柱水汽总量等资料,对2013年7月17~18日发生在山西境内的一次暖切变线暴雨过程进行多尺度特征分析.结果表明:500hPa短波槽、700hPa暖式切变线是暴雨发生的α中尺度触发系统,自动站极大风速风场切变线、辐合线是暴雨发生的β中尺度触发系统.山西中南部共有9个对流云团活动.在700hPa暖式切变线南部,中尺度云团在自动站极大风速风场切变线、辐合
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