超高压输电线下建筑物邻近区域三碓工频电场仿真计算

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:buctdai
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着我国经济快速发展,我国电网已经进入了以大容量、大电流、大电网、高电压、远距离为标志的“西电东送,南北互供,全国联网”的新阶段。但是,我国能源分布和负荷中心分布不均,资源点和负荷中心的距离又长,输电线走廊不可避免的要占据大量的土地面积,同时超高压输电线路也开始较多的出现在居民区附近。靠近建筑物的超高压输电线路所产生的工频电场是否会对长期生活在该区域的居民造成有害影响,引起了公众的普遍关注。为了评估一条跨越建筑物的超高压输电线路对周围电磁环境的影响是否超过标准,对输电线周围建筑物及其邻近区域的电场分布进行研究显得十分必要。本文主要对超高压输电线下建筑物邻近区域三维电场计算及其电磁环境的改善进行分析,具体内容如下:   1、在收集与阅读大量文献的基础上,基于模拟电荷法的基本原理,在综合考虑线路档距、弧垂等因素的情况下建立了能够准确描述建筑物相对输电线路所处位置的三维计算模型,引入线电荷单元模型针对忽略铁塔与计及铁塔两种情况下超高压输电线路在建筑物周围产生的三维电场进行了仿真计算;   2、对影响建筑物周围工频电场分布的因素进行了分析,通过仿真计算研究了输电线路不同排列方式、不同电压等级、环境因素(线路覆冰)与建筑物高度及钝化建筑物棱边等对三维电场分布的影响;   3、考虑避雷线对电场分布的影响并建模加以计算,通过在建筑物附近输电线下架设不同高度与不同水平位置的屏蔽线并进行仿真计算,分析了屏蔽线高度与水平位置对其屏蔽效果的影响,对更合理的架设屏蔽线以改善建筑物附近的电磁环境具有实用价值。
其他文献
以肖培东老师执教的《走一步,再走一步》为例,针对课堂教学教师以教学内容为主的现象,提出了关注语文文字本身更能培养学生的语文素养。一是在阅读课文时,既要读词语,还要读单元提
本研究以被忽视的高原鼠兔挖掘觅食行为和高原鼠兔啃食对植物有性生殖投入的影响为切入点,对高原鼠兔在高寒草甸草地退化的过程中的作用进行了初步研究。主要研究结果如下: 
随着现代电力电子技术、微电子技术以及计算机技术的发展,以PWM(PulsewidthModulation)技术为基础的功率变换装置得到了越来越广泛的应用。PWM整流具有高功率因数、低谐波污
该论文对丝状真菌赭曲霉43(Aspergillus ochraceus 43)、根霉3078(Rhizopus arrhizus 3078)及黑曲霉CIBAS No.17 (Aspergillus niger CIBAS No.17)的化学成分进行了研究,共分
高压、大容量的变流器应用越来越广泛,同时新型的器件和多电平拓扑结构在高压大容量方而优势明显。本文以三电平IGCT整流器为研究对象,对IGCT整流器桥臂的参数合理设计、桥臂组件的损耗及无损吸收回路在三电平电路上的应用、IGCT重触发等方面进行了深入的研究。电力电子器件是电力电子电路的基础,本文根据IGCT器件的特点,搭建了一个IGCT功能模型,通过仿真和实际器件的波形相比对,证明此模型的正确性。由于
该研究利用RNA干涉的方法鉴定了水稻CMS-WA候选恢复基因的功能.该研究获得的主要结果如下:1)通过对星A(不育系)×ZSP5(恢复系)杂交F代(简称复育系)进行分子标记检测,获得了基
随着电力电子装置和非线性设备的广泛应用,电网中出现了大量的谐波源,电网的电能质量问题日益恶化。一方面现代用电设备对电能质量的要求越来越高,对电网中的各种干扰极为敏感,越来越多的电力用户对电力部门提出了更高的电能质量要求;另一方面电网公共连接点(point of common coupling,PCC)处各谐波源之间相互作用、相互影响;供电双方在电能质量问题发生的原因与谐波污染责任上往往存在许多分歧
哺乳动物细胞浆中的硫氧还蛋白还原酶(thioredoxin reductase,TxR1)与它的底物硫氧还蛋白(thioredoxin,Trx1)及其辅酶NADPH组成Trx1系统。该系统在调控体内氧化还原平衡、细胞
目的:1)研究ATP诱导的低分化鼻咽癌细胞(CNE-2Z)Cl电流的特性及其对细胞容积的影响;2)研究ATP对CNE-2Z细胞容积激活性Cl通道的作用;3)探讨ATP与容积调节、Cl-通道、P受体之间
由于牵引供电系统结构和负荷的特殊性,产生了负序、无功和谐波以及存在“过分相”等问题,严重制约了高速、重载铁路的发展。采用基于电能变换设备的贯通式同相供电系统,可以消除负序、补偿无功并实现较小的谐波畸变率,不仅能从根本上解决牵引供电系统的电能质量问题,还取消了线路中的电分相,是一种理想的牵引供电形式。首先论文在介绍基于“背靠背”潮流控制器的同相供电系统的基础上,讨论了贯通式同相供电系统的结构原理以及