【摘 要】
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我国±1100 kV特高压直流(UHVDC)输电工程已经进入设计和建设阶段。近年来,特高压输电导线表面的电晕放电所引起的电磁环境现象逐渐受到学者的重视。当高压导线表面场强超过临界值时,导线周围的空气分子将被电离,发生电晕放电,形成正负离子或空间电荷。由于导线表面电场强度与诸如无线电干扰(RI)、可听噪声(AN)、地面处的合成电场和离子流密度等电磁环境参数密切相关,因而有必要计算并控制特高压输电导线的表面电场强度。使用模拟电荷法(CSM)计算了±1100 kV特高压直流输电子导线表面的标称电场分布,将高压导
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我国±1100 kV特高压直流(UHVDC)输电工程已经进入设计和建设阶段。近年来,特高压输电导线表面的电晕放电所引起的电磁环境现象逐渐受到学者的重视。当高压导线表面场强超过临界值时,导线周围的空气分子将被电离,发生电晕放电,形成正负离子或空间电荷。由于导线表面电场强度与诸如无线电干扰(RI)、可听噪声(AN)、地面处的合成电场和离子流密度等电磁环境参数密切相关,因而有必要计算并控制特高压输电导线的表面电场强度。使用模拟电荷法(CSM)计算了±1100 kV特高压直流输电子导线表面的标称电场分布,将高压导
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