【摘 要】
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特高压输电是我国未来电力输送技术发展的主要趋势,1000kV特高压交流输电也在不断建设中。特高压变电站是整个电力系统的重要枢纽站,担负着重要的中转作用,一旦遭受雷击损坏,将造
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特高压输电是我国未来电力输送技术发展的主要趋势,1000kV特高压交流输电也在不断建设中。特高压变电站是整个电力系统的重要枢纽站,担负着重要的中转作用,一旦遭受雷击损坏,将造成大面积停电,严重影响国民的生产生活;而且变电站内的变压器等主要电气设备的内绝缘没有自恢复能力,损坏后修复起来将十分困难。因此对1000kV变电站进行雷电侵入波的研究是非常重要的。本论文以1000kV特高压GIS变电站为例,应用电磁暂态程序ATP-EMTP进行仿真分析计算。研究中将变电站的内部结构和进线段结合起来,视为一个统一的整体,考虑工作电压对雷电流的影响,通过ATP-EMTP建立了1000kV变电站雷电侵入波的仿真模型,论文首先对仿真中需要的模块分别进行分析并得到其仿真模型。分析了特高压同塔双回输电线路与紧凑型输电线路的反击特性,重点讨论了不同雷击点、进线段杆塔冲击接地阻抗以及母线侧避雷器对主变压器侵入波过电压的影响。对绕击的分析采用电气几何模型,结合杆塔结构,分别得出了同塔双回与紧凑型输电线路的绕击最大电流,通过仿真得出了特高压变电站分别在同塔双回输电线路与紧凑型输电线路下的绕击特性。论文通过仿真得出:雷击进线段第二根杆塔时产生的雷电侵入波幅值最大,在研究中将第二根杆塔作为主要研究对象;变电站内母线侧安装避雷器对降低主变压器的雷电侵入波有显著的作用;降低进线段杆塔的冲击接地阻抗能降低主变压器的过电压水平。发生绕击时在主变压器上产生的雷电波过电压幅值比发生反击时高,在研究特高压雷电侵入波过电压时,不能忽略绕击对变电站的影响,因此针对绕击侵入波需要对变电站内的保护措施进行优化。针对特高压雷电侵入波实际情况,论文最后提出了相应的防雷措施。
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