[发明专利]一种直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法在审
申请号: | 201910982760.X | 申请日: | 2019-10-16 |
公开(公告)号: | CN110718859A | 公开(公告)日: | 2020-01-21 |
发明(设计)人: | 谷山强;曹伟;万帅;王剑;彭波;陈家宏;谭进;刘新;杜雪松;王智凯 | 申请(专利权)人: | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司;国家电网有限公司;国网安徽省电力有限公司 |
主分类号: | H01T21/00 | 分类号: | H01T21/00;H01T4/16;H01T1/22 |
代理公司: | 42102 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 代理人: | 张惠玲 |
地址: | 430074 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 避雷器 直流输电系统 串联间隙 避雷器串联间隙 等级确定 海拔条件 直流输电线路 杆塔 低压侧电极 线路避雷器 参考电压 放电电压 杆塔塔头 间隙距离 空气间隙 雷电冲击 耐受电压 试验效率 选择线路 运行电压 初选 制造 | ||
1.一种直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,包括:
根据直流输电系统电压等级确定线路避雷器串联间隙电极结构;
根据线路避雷器直流湿耐受电压水平确定线路避雷器串联间隙最小距离;
根据线路避雷器雷电冲击放电电压水平确定线路避雷器串联间隙最大距离。
2.根据权利要求1所述的直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,在根据直流输电系统电压等级确定线路避雷器串联间隙电极结构的步骤中,包括步骤:
根据直流输电系统电压等级确定线路避雷器串联间隙高压侧电极;
根据线路避雷器串联间隙高压侧电极结构,确定线路避雷器串联间隙低压侧电极。
3.根据权利要求2所述的直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,线路避雷器串联间隙高压侧电极采用圆环形的管状电极结构,外径为1-1.5m,管径为0.1-0.2m,管壁厚度为0.003-0.008m。
4.根据权利要求2所述的直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,线路避雷器串联间隙低压侧电极采用跑道形的管状电极结构,总长度为1-1.5m,端部圆弧直径为0.4-0.6m,管径为0.05-0.12m,管壁厚度为0.003-0.008m。
5.根据权利要求1所述的直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,在根据线路避雷器直流湿耐受电压水平确定线路避雷器串联间隙最小距离的步骤中,包括步骤:
根据直流输电系统电压等级确定系统最高运行电压;
根据所述直流输电系统最高运行电压确定线路避雷器直流湿耐受电压;
根据所述线路避雷器直流湿耐受电压,提出线路避雷器在不同海拔条件下最小串联间隙距离。
6.根据权利要求5所述的直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,在确定直流输电系统最高运行电压的步骤中,直流输电系统电压等级按照“±500kV直流输电系统电压等级及以下电压纹波系数为3%,±500kV直流输电系统电压等级以上电压纹波系数为2%”的原则,确定直流输电系统最高运行电压。
7.根据权利要求5所述的直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,在根据所述直流输电系统最高运行电压确定线路避雷器直流湿耐受电压的步骤中,按照“线路避雷器在系统最高运行电压下不放电,并取15-20%的裕度”的原则,确定直流输电系统用线路避雷器在本体短路与本体健全时的直流湿耐受电压。
8.根据权利要求5所述的直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,在根据所述线路避雷器直流湿耐受电压提出线路避雷器在不同海拔条件下最小串联间隙距离的步骤中,根据直流输电系统用线路避雷器直流湿耐受电压,按照预先实施的直流湿耐受电压试验和空气串联间隙直流湿耐受电压海拔校正因数,提出直流输电系统用线路避雷器在不同海拔条件下最小空气串联间隙距离。
9.根据权利要求8所述的直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,预先实施的直流湿耐受电压试验的实验结果是:4300m海拔条件下,空气串联间隙距离为2.2m时,通过了幅值为540kV、持续时间为60s的直流湿耐受电压。
10.根据权利要求1所述的直流输电系统选择线路避雷器串联间隙的方法,其特征在于,在根据线路避雷器雷电冲击放电电压水平确定线路避雷器串联间隙最大距离的步骤中,包括步骤:
根据直流输电线路典型杆塔型式,确定杆塔塔头空气间隙及线路避雷器雷电冲击放电电压;
根据所述直流输电系统最高运行电压,确定线路避雷器直流1mA参考电压;
根据所述线路避雷器雷电冲击放电电压和直流1mA参考电压,提出线路避雷器在不同海拔条件下最大串联间隙距离。
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