【摘 要】
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现如今,超高压与特高压电网得到了越来越快地发展,究其原因主要在于:使能源得到更有效的利用;减少占地面积,节约投资成本;缓解能源压力,使国民经济更好更快地发展。本文的目的为
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现如今,超高压与特高压电网得到了越来越快地发展,究其原因主要在于:使能源得到更有效的利用;减少占地面积,节约投资成本;缓解能源压力,使国民经济更好更快地发展。本文的目的为计算架空线路下的电磁场值,以及处在场中的人由于感应作用而产生的稳态电流。本文的的主要研究成果如下:对于电场的计算,本文首先利用模拟电荷法,建立了二维电场的计算模型,给出具体的计算实例,分析二维电场的相关特性,其次利用模拟电荷法,结合悬链线模型,对三维电场进行计算,将计算结果与实际的测量值相比较,以验证其准确性。计算结果表明,该方法较二维模型更能反映实际的电场分布情况。本文分析了避雷线、传输线的分布方式、相间距离、悬挂点高度、杆塔形状、导线的分裂情况、风速等因素对电场分布的影响。文中给出了相间距离与最大电场强度的拟合关系曲线以及悬挂点高度与最大电场强度的拟合关系曲线。对于磁场的计算,本文首先利用毕奥—沙伐定律,建立了二维磁场的计算模型,给出具体的计算实例,分析二维磁场的相关特性,其次,利用毕奥—沙伐定律,结合悬链线模型,对三维磁场进行计算,将计算结果与实际的测量值相比较,以验证其准确性。计算结果表明,该方法较二维模型更能反映实际的磁场分布情况。本文分析了传输线的分布方式、相间距离、悬挂点高度、杆塔形状、导线的分裂情况、风速等因素对磁场分布的影响。本文采用等值圆柱模型,对由于输电线产生的电场作用而在人体感应的稳态电流进行了相关的计算。该方法具有计算步骤简单,计算量小,便于工程运用等优势。本文所有的电磁场的计算都是用MATLAB软件进行实现的,计算结果都是用图表的形式表现出来,增强了文章的可阅读性。
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