[发明专利]一种电极井间相互影响的垂直型接地极温升计算方法有效
申请号: | 202010261833.9 | 申请日: | 2020-04-05 |
公开(公告)号: | CN111581775B | 公开(公告)日: | 2022-05-20 |
发明(设计)人: | 董晓虎;姚京松;王维;吴军;程绳;杜勇;杨旭;魏莉芳;侯新文;孙忠慧;赵威;时伟君;邹沉;张雅婷;蓝磊;文习山;鲁海亮 | 申请(专利权)人: | 国网湖北省电力有限公司超高压公司;武汉大学;武汉安海迅科技有限公司;湖北省超能电力有限责任公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G01N27/04;G01N25/20;G01R31/00;G01K7/02 |
代理公司: | 北京中北知识产权代理有限公司 11253 | 代理人: | 李新昂 |
地址: | 430000 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电极 相互 影响 垂直 接地 极温升 计算方法 | ||
1.一种电极井间相互影响的垂直型接地极温升计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、对单根垂直接地极进行温升模拟试验研究,将试验结果与仿真计算结果进行对照,验证仿真模型的有效性;
S2、研究电极井数量和电极井间的距离对接地极温升的影响,确定温升计算过程中需要考虑的电极井的范围R;
S3、通过该接地极主电缆分流测试结果以及电极井分流仿真计算结果确定流过电流最大的电极井T,并以电极井T作为主要的研究对象;
S4、确定流过电极井T规定范围R以内的N个电极井的电流,搭建仿真模型,只研究电极井T在这N个电极井影响下的温升情况。
2.根据权利要求1所述的一种电极井间相互影响的垂直型接地极温升计算方法,其特征在于,所述验证仿真模型的有效性的步骤为:
1)在直径为0.5m,高为0.5m的不锈钢桶内填充导电介质和土壤模拟大地;
2)电极采用长为0.5m,直径为0.01m的钢棒,布置在所述不锈钢桶的桶体中心,所述钢棒距所述不锈钢桶的桶底0.1m;
3)实验时,电流从所述电极首端注入,经所述不锈钢桶的桶壁回流;
4)在所述电极上选取A、B、C三个温度观测点,用细扎带将热电偶固定在所述电极上的对应位置测量温度。
3.根据权利要求2所述的一种电极井间相互影响的垂直型接地极温升计算方法,其特征在于:所述导电介质为筛过的河沙作为高电阻率土层,黏土作为低电阻率土层;所述不锈钢桶内的下层0.3m采用所述土壤进行填充,所述不锈钢桶内的上层0.2m采用所述导电介质进行填充。
4.根据权利要求1所述的一种电极井间相互影响的垂直型接地极温升计算方法,其特征在于,所述研究电极井数量和电极井间的距离对接地极温升的影响的步骤为:
a)、垂直接地极采用双环型布置结构,外环设置40个垂直电极井,内环设置23个垂直电极井;
b)、电极长30m,电极顶端距地面不小于5m,电极井直径1.2m,采用石油煅烧焦炭填充,除内环两个电极馈电材料井采用φ55圆钢外,其它61个电极井馈电材料均采用φ50高硅铬铁;
c)、接地极线路接至中心塔,从接地极线路上T接导线至管母,主电缆从管母引下直埋电缆引流至内、外极环;
d)、接地极外环分4段,内环分两段,直埋电缆共12个支路,外环8个支路采用3根主电缆并联使用,内环4个支路采用两根主电缆并联使用;
e)、极环上每隔4~6个电极井设置一个电缆监测井,电极井内的3根分支电缆经过电缆壕沟进入就近的电缆监测井通过导流铜排与主电缆连接;
f)、单口电极井参数选用该接地极实际参数,相邻电极井间距为20m,分别计算单口电极井注入100A电流、三口电极井注入300A电流、六口电极井注入600A电流接地极10天的暂态温升。
5.根据权利要求4所述的一种电极井间相互影响的垂直型接地极温升计算方法,其特征在于:所述电极井的范围R的确认为:单口电极井参数选用该垂直接地极实际参数,电极井呈正六边形布置,注入接地极总电流为600A,分别计算相邻电极井间距为5m、10m、30m、50m、70m、100m时垂直接地极温升特性。
6.根据权利要求1所述的一种电极井间相互影响的垂直型接地极温升计算方法,其特征在于,所述电极井T的确定方法为:
I)通过接地极主电缆分流测试的结果,确定分流最大的电缆井;
Ⅱ)找到与所述分流最大的电缆井相连的电极井,并确认流过电流最大的电极井为所述电极井T。
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