特高压变电站的电磁环境及电晕控制措施
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电磁环境和电晕控制措施在特高压变电站的运用分析发布时间:2021-11-08T07:40:23.926Z 来源:《中国电业》2021年第17期作者:韩辉任静[导读] 我国综合实力的提升推动着各行业的发展。
特高压变电站以及其他电力设备共同组成了特高压交流工程,工程运行释放出的大量高电压改变了周围电磁环境韩辉任静中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司北京 100000摘要:我国综合实力的提升推动着各行业的发展。
特高压变电站以及其他电力设备共同组成了特高压交流工程,工程运行释放出的大量高电压改变了周围电磁环境。
电磁环境的变化不仅会给四周的无线电台通讯造成干扰,也会给附近居民的日常生活带来影响。
本文就特高压变电站的电磁环境及电晕控制措施进行叙述,以期为业内人士提供帮助。
关键词:电磁环境;电晕;控制措施;特高压变电站前言:特高压变电站由电力变压器、电源开关、电流电压互感器以及其他控制管理、保护监测设备共同组成。
而电磁环境是电气设备综合性效应所产生的结果,当变电站电磁环境出现较大变动时,就会给该地区的生产生活造成影响,故此应加强对其控制措施。
一、特高压变电站产生的无线电干扰及控制特高压变电站噪音的方式(一)特高压变电站产生的无线电干扰金属导线、金属表面的电晕放电、电弧火花放电及其它金具连接时产生的间隙火花放电是造成特高压变电站无线电干扰的主要原因。
绝缘子火花放电及金具接头松动的概率具有随机性,可以通过检测、维护的方式降低其发生几率;一般情况而言,设备在运行的过程中,若导体电位梯度>12Kv/cm,便会出现金属导线以及金属表面电晕放电,以此形成无法清除的固定因素[1]。
除此之外,在电力设备绝缘体局部放电时,还会产生脉冲电流,通过接线进入特高压变电所的进出线,也会增强无线电干扰的强度。
故此,就要通过合理有效地控制措施解决这一问题。
(二)控制特高压变电站噪音的方式①变电站位置问题。
一般情况而言,居住点分布情况与该区域的人口数量呈正比,居民点越多,则表示人口越密集,噪声带来的风险也越大。
探究高压输变电工程电磁场对环境和人体的影响及防治措施摘要:伴随社会经济的快速发展以及科学技术水平的不断提高,电力工业在发展的同时,电磁辐射强度也有所增长。
其中,电磁辐射作为影响人体健康、威胁生态环境的污染,逐渐成为社会和人民群众关注的重点。
基于此,本文对高压输变电工程电磁场对环境和人体的影响及防治措施进行了研究与分析,以期可以在促进电力行业发展的同时,为环境保护做出贡献。
关键词:高压输变电工程;电磁场;影响;防治措施引言:在现代化电力工业以及电器化程度快速发展的背景下,电磁辐射污染逐渐加重,其对人民群众本身以及环境等所造成的危害不亚于三废污染及噪声污染。
再加上其逐渐向城市中心区逼近的超高压电力线和变电站已成为我国城市电磁环境的热点问题,备受社会和人民群众的关注。
所以说,本文对高压输变电工程电磁场对环境和人体的影响及防治措施的研究与分析具有着非常重要的现实意义。
一、电磁辐射和高压输变电工程电磁场(一)电磁辐射一般情况下,电磁辐射主要指的是发射体利用电磁波形式将能量发射到空间环境的一种过程;而电磁环境则是存在于给定场所的所有电磁现象的总和。
其中,电磁辐射环境主要分为两种,第一种指的是在大区域范围内电磁场背景值,各种设备以及传播途径造成的电磁辐射环境本底;第二种指的是某一电磁辐射设备或设施局部范围内造成的较强电磁辐射[1]。
(二)高压输变电工程电磁场在高压输变电工程投入建设运营以后,工频电、无线电干扰、电晕噪声等电磁现象都会对人们的生活环境以及人体健康等产生一定的影响。
在我国电力领域中,50赫兹频率统称为工业频率(即工频),其产生的电场和磁场可被称为工频电场和工频磁场。
首先,工频电场主要是在输电线路或输电设备上加上具有典雅的带电导线并产生电场,然后在导线和大地周围空间形成低频的工频电场。
其次,工频磁场则是在输电线路或者输电设备上存在工频电流,然后在其周围产生工频磁场,从而促使其在磁场强度相同的空间环境中形成介质磁导率。
输变电工程电磁环境控制关键技术输变电工程是电力系统的重要组成部分,其建设过程涉及大量的电磁场辐射。
随着社会经济的不断发展和电力系统的不断扩建,多项研究显示,高电压输电线路和变电站对周围环境产生的电磁辐射会引起人们的关注。
为了保障周围居民和环境的健康和安全,输变电工程电磁环境控制技术越来越得到重视。
本文将针对输变电工程电磁环境控制技术的几个关键技术进行详细介绍。
一、电场控制技术输变电工程所产生的电场辐射会对周围环境、人体、动物、植物等造成影响。
电场控制技术是电磁环境控制中的重要一环。
采用防护带或其他电磁屏蔽装置降低电场辐射强度。
当电压高于20kV时,可采用防护带或屏蔽网,以此减少电场辐射的影响。
当电压超过500kV时,需要采用多处接地和屏蔽网技术以达到电场控制目的。
输变电工程所产生的磁场辐射会造成人体健康和环境的潜在危害。
磁场控制技术是控制输变电工程磁场辐射的重要手段。
采用屏蔽,导线排列优化等减少磁场辐射和采用远离人居区进行布置是有效的手段。
需要注意的是,对于500kV及以上的输变电工程,磁场控制技术需要结合各种控制手段,例如远离人口区域、选址规划等。
三、接地技术接地技术是电磁辐射控制技术的关键,其主要目的是保证设备及人身安全。
为了防止电流通过输电设备和建筑物而对周围环境造成伤害,需要建立良好的接地系统。
在接地系统中,必须要注意地网的相关参数,以确保其满足系统的安全性能。
此外,还需要注意接触电阻的选择,以避免火灾和其他安全问题的出现。
输变电工程所产生的噪声对周围环境和人体健康造成影响,应当进行噪声控制。
噪声控制方案包括:环境因素抑制噪声、合理的消音材料、降低噪声源的相对水平等。
现代的噪声控制技术对于控制输变电工程所产生的噪声是非常有效的,以此来维护周围环境、居民的健康和安全。
高压输变电项目的电磁环境管理摘要:本文先分析高压输变电项目环境管理中存在的问题,接着针对问题提出了输变电工程电磁污染控制对策,以供参考。
关键词:输变电;电磁污染;环境管理前言伴随着经济发展和技术水平的提高,我国已经进入环境风险高发期。
环境监测工作是环境保护工作的重要基础和支持力量,环境监测水平直接关系到环境管理的科学化程度。
二、输变电工程中的环境问题输变电工程产生的环境影响主要包括输电线路及变电站运行时产生的连续可听噪声、工频电场和磁场、无线电干扰以及建设期施工对环境和生态的影响,但在实际工作中,由于各种原因而导致的环境问题则往往超出这个范围,主要包括以下几个方面:1、信息不对称引起盲目恐慌由于电磁环境健康公众信息的长期严重失衡,部分公众对输变电工程的环境影响程度和范围缺乏科学的认识,输变电工程产生的电磁环境与“辐射”、“污染”等概念被无端的联系起来并长期引用,“电磁辐射”、“电磁辐射污染”的概念深入人心并形成了思维定势,人们往往将输变电工程附近一切的人畜损害都归结于电磁辐射所致,甚至认为变电站和输电线路产生的电磁场是危害人体健康和公众安全的“潜在杀手”,因此输变电工程的建设经常受到阻扰。
事实上,截至到目前,尚无一个重要的委员会或者组织已经得出低水平的电磁场确实存在健康危害的结论,包括世界卫生组织( WHO) 、国际非电离辐射防护委员会( ICNIRP) 、国际肿瘤研究机构(IARC) 和美国国立环境卫生研究所( NIEHS) 均认为,现有证据无法证明低频的电磁场对人类健康具有不利影响; 另外,环境保护部环境工程评估中心还专门发行了宣传手册,说明输变电设施对周闱环境不会产生有效的电磁辐射,表明了输变电设施的工频电场、工频磁场与电磁辐射的本质区别。
环境保护部及各省市环保厅在《输变电工程环境影响报告书( 表) 》的批文中也用工频电场和工频磁场完全替换了之前电磁辐射的用词。
2、高压输变电工程会因为群众的经济利益意识遭受阻扰由于高压输变电工程在建设时候往往会影响到当地居民的财产和生活生产,比如工程建设需要占用居民的土地,或者给居民带来一定的噪音污染等。
高压输变电工程电磁场影响及其降低对策摘要:本文对高压输变电工程电磁场及其影响进行了说明,对如何降低影响所应采取的措施的进行了论述。
关键词:高压输变电工程;电磁场影响;降低对策这是一个电器化普及的时代,迅速发展的电力工业给人们的生活带来巨大便利的同时也带来了电磁辐射的污染,对人类健康的威胁指数在不断升级,成为继噪声污染“三废”后的又一公认污染公害。
目前,不断逼近城市中心的超高压电力线与变电站逐渐成为中国城市电磁环境的一个热点问题。
1.高压输变电工程电磁场概述发射体通过电磁波的方式向周边空间发射出能量称之为电磁辐射。
“存在于给定场所的所有电磁现象的总和”即电磁环境。
电磁辐射环境分两类,一种指的是电磁辐射的某一设备或者是设施可以在局部范围内发射出很强的电磁辐射。
另外一种是指在区域较大的面积内电磁场的背景值,是各种电力设备通过各种传播路径而生成的电磁辐射环境本底。
中国在采用50Hz的电力频率的电力领域下,把这种频率简称为“工频”即“工业频率”的意思。
而其各自产生的电场和磁场也相对应的被成为工频电场和工频磁场。
输电的线路或者是设备上载入电压之后带电导线就产生了电荷,致使导线的周围生成了电场,工频交变电压若是载入导线中,导体就变成了低频的交变电荷,大地和导线两者之间的周边空间就会形成一个低频和工频电场。
当工频电流流经输电线路或是设备之时,载流导体可以感应出周围的工频磁场,大小一样的磁场强度在周边的空间所产生的磁感应强度值还取决周边空间介质磁导率。
投入运行后的高压和超高压输变电工程所导致的电磁现象则成了影响环境的主要问题。
包括工频电和磁场,还有无线电干扰与电晕噪声等主要问题。
从频率的角度分析,这些点涵盖了自50Hz的低频到上百兆赫兹的高频范畴。
直流输电还存有离子流与合成场。
人们的生活环境与品质都可能被电场和磁场还有无线电干扰所影响,一定程度上威胁着人们的安全与健康。
2.高压输变电工程电磁场的影响电磁场对人产生作用即生态效应,也就是对健康产生的影响。
输变电工程电磁环境控制关键技术随着电力系统的发展,输变电工程在电磁环境控制方面面临着越来越多的挑战。
电磁环境控制是指在输变电工程建设和运行过程中采取措施,控制电磁辐射和电磁干扰的水平,维护周围的电磁环境。
本文将从减小电磁辐射、减小电磁干扰和电磁隔离三个方面介绍输变电工程电磁环境控制的关键技术。
减小电磁辐射是电磁环境控制的重要内容之一。
电磁辐射是指输变电设备在工作过程中释放出的电磁波能量辐射到周围的空间。
减小电磁辐射可以通过提高设备的电磁兼容性来实现。
具体来说,可以采用强电磁屏蔽材料对输变电设备进行屏蔽,减少电磁波能量的辐射;合理设计输变电设备的结构和布局,避免电磁波能量的泄漏,减少电磁辐射的发生。
还可以采用低辐射设备和低辐射技术,如低辐射变压器,降低电磁辐射的水平。
减小电磁干扰也是电磁环境控制的关键技术之一。
电磁干扰是指输变电设备的工作产生的电磁波干扰到周围的其他电子设备和系统,造成其正常工作受到影响。
为了减小电磁干扰,可以采取以下措施。
一是合理设计输变电设备的电磁兼容性,减少电磁干扰的发生。
具体来说,可以通过采用低干扰元器件、合理布线和屏蔽措施,降低设备的电磁干扰水平。
二是加强设备的屏蔽和接地措施,提高设备的电磁兼容性。
通过将设备和系统连接到地面的良好接地系统上,减小电磁波的反射和泄漏,降低电磁干扰的水平。
三是加强设备的抗干扰能力,提高设备的抗干扰性。
通过使用抗干扰器件和系统,降低设备对外界干扰的敏感性,减小电磁干扰的产生。
电磁隔离技术是电磁环境控制的另一个重要方面。
电磁隔离是指通过建立屏蔽结构,将电磁波能量隔离开来,防止其向周围空间传播。
电磁隔离技术主要有两种方法,一种是通过屏蔽结构对输变电设备进行隔离,阻挡电磁波能量的传播。
具体来说,可以采用金属屏蔽箱对输变电设备进行封闭,阻挡电磁波能量的泄漏。
另一种方法是通过屏蔽材料对电磁波能量进行吸收和转换,减少电磁波能量的传播。
具体来说,可以采用吸波材料和吸波结构对电磁波能量进行吸收,降低电磁波的反射和泄漏,实现电磁隔离的效果。
高压输变电工程的电磁辐射及环境保护摘要:辐射是指的能量的传递,并且是以波的形式传递能量,辐射也可以是指一些粒子(中子电子阿耳法粒子等)移动传递能量。
电磁和磁场交互作用就产生了电磁波,电磁波是一种能量,其向空中发射或泄露的现象就是电磁辐射。
高压输变电工程就存在着这样的电磁场,处于其中所有电磁现象的综合即是高压输变电工程的电磁环境。
电磁辐射环境有两种类型,一类是较大区域各种设备发射的电池波的总和,其构成的是电磁辐射环境本底,如地震后的福岛核电站。
一类是一些电磁辐射设备引起的电磁辐射环境,如发电站、高压输电站周围等。
本文主要对高压输变电工程的电磁辐射及环境保护作具体论述,希望通过本文的分析研究,给行业内人士以借鉴和启发。
关键词:高压输变电工程;电磁辐射;环境保护引言电离可以使得原子由不带电转成带电的离子,电磁辐射是一种电磁波,通过电场和磁场的变化达到能量传递的目的。
由于人体的生命活动对电磁波较为敏感,故电磁辐射对人体会产生一定的损害。
相比起来,电离辐射对人体造成的影响和损害就要大得多。
1电离电磁辐射高能量的电磁波在穿过物质的时候有将物质电离的能力,具有这种能力的电磁波我们称它为电离辐射;高能量的中子电子阿耳法粒子束也具有这种能力,也可以被称为电离辐射。
电磁辐射包括的内容较广,本文主要探讨电离电磁辐射。
电离辐射也可以称之为核辐射,这种射线具有明显的特征,如波长一般较短,这样也就导致该射线的频率较高,能量也较高,其包括的类型也较多,如种高速带电粒子,这种类型的粒子主要有α粒子、β粒子等。
当电离辐射线进入人体之后,会对人体的组织细胞产生破坏,导致细胞的分子键断裂,这在一定程度上也增加了人体致癌的风险,故对于电离辐射应引起重视。
电离电磁辐射主要可以引起放射病,导致人体的组织机构出现病理改变,其中受电离电磁辐射影响最大的人体系统包括神经系统和消化系统等。
其次,对于评判电离辐射的危害程度,可以通过相关的评估指标,主要的指标包括辐射的剂量和剂量率强度。
特高压变电站的电磁环境及电晕控制措施赵明星摘要:近年来,特高压变电站的电磁环境及电晕控制问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。
本文首先对相关内容做了概述,分析了特高压交流变电站的无线电干扰。
在探讨特高压交流变电站工频电场和磁场的同时,结合相关实践经验,分别从多个角度与方面提出了变电站电晕放电控制措施,阐述了个人对此的几点看法与认识,望有助于相关工作的实践。
关键词:特高压变电站;电磁环境;电晕;控制1 前言作为一项实际要求较高的实践性工作,特高压变电站的电磁环境及电晕控制的特殊性不言而喻。
该项课题的研究,将会更好地提升对特高压变电站的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化电晕控制相关工作的最终整体效果。
2 概述特高压变电站是特高压电网变换电压、接受和分配电能、控制电力流向和调整电压的重要电力设施,它主要由电力变压器、开关设备、电压电流互感器及连接母线等一次设备和控制、保护、监测等二次设备构成。
特高压变电站在正常运行下的电磁环境是所有电气设备的综合效应,与其它变电站一样,通常用无线电干扰(radiofrequency interference,RI)、工频电场、工频磁场和噪声(audible noise,AN)来表征。
当变电站电磁环境严重时,会影响变电站附近居民的无线电(主要是中、短波广播)接收和专业无线电台站的工作,也可能会影响周围居民和变电站工作人员的工作和生活,因此必须对其加以限制。
3 特高压交流变电站的无线电干扰3.1 特高压变电站无线电干扰控制高压变电站主要有AIS、GIS和HGIS3种方式,AIS变电站的无线电干扰较大。
对于不同型式的变电站,影响无线电干扰的因素不同。
GIS变电站的无线电干扰主要由高压设备产生,HGIS变电站的无线电干扰还受导线(母线)电晕放电的影响,AIS变电站的无线电干扰主要由导线和金具电晕放电产生[1,2]。
对于特高压变电站,主设备的无线电干扰不可能完全消除,但可以通过减少各种连接导线、母线和金具的电晕放电而得到限制。
输变电工程电磁环境防控措施分析发布时间:2023-03-06T05:33:05.952Z 来源:《建筑实践》2022年21期作者:弓轩升[导读] 电磁场是一种特殊的物质,具有物质所具有的一些属性,如占有空间、可以运动、具有能量,弓轩升国网阳曲县供电公司山西030100摘要:电磁场是一种特殊的物质,具有物质所具有的一些属性,如占有空间、可以运动、具有能量,但电磁场和由分子、原子所组成的物质又有区别,比如原子、分子占据某一空间后,其他原子、分子不能再占领,但电磁场占据某一空间后,其他电磁场还可以加入进来,形成电磁场叠加。
关键词:输变电工程;电磁环境;防控措施1输变电工程的电磁辐射电磁和磁场形成一定的交互作用,就会产生电磁波,电磁波可以说是后续电磁辐射的基础。
电磁波是一种能量,当电磁波向空中发泄,或者泄露,都会产生电磁辐射现象。
电磁辐射主要有两种类别,一种是较大区域形成的电磁波的总和,这种会对环境造成更大程度的影响,这种电磁辐射一旦没有得到很好的控制,那么对环境的影响将是致命的,严重的甚至会造成人员的伤亡,因此,对于这种较大区域形成的电磁辐射,必须要聘请专业人员实时监督,时刻保持较好的控制,才能保证其不对环境造成危害。
第二种就是一些电磁辐射工程引发的电磁辐射现象,例如发电站,高压输变电工程等。
这些电磁辐射能量相对较小,因此对环境的危害也较小,但是,我们不能因为其对环境的危害不如较大区域形成的电磁辐射大,就放松对它的监控。
对于这些工程的监控也一定要严谨,并且要积极制定一系列策略,保证其对环境的危害是可以控制的。
2输变电设施的工频电场和工频磁场在低频的振荡线路中,电磁互变比较缓慢,其能量几乎全部在原振荡电路中传递,没有能量辐射出去,只能借助有形的导体才能向外传递能量;在高频振荡电路中磁电互变很快,能量以电磁波形式向外围空间传播出去,不需要媒介也能传递,产生电磁辐射。
输变电设施的基本功能是输送50Hz的交流电能,属极低频率范围,因载有高电压和大电流,在周围空间内会产生电场和磁场。
特高压变电站的电磁环境及电晕控制措施
在我国,经济的发展带动了各个行业的进步,近年来的特高压交流试验工程已经正式的投入到运行当中,特高压变电站以及相关的电力设备共同合成了此工程。
在整个工程的运行当中,不断的释放出来大量的高电压这样就使得周围的电磁环境变得较为复杂。
如果特高压变电站的电磁环境的影响过于严的话,就会影响到周围的无线电台正常工作以及附近居民正常生活。
文章将会对特高压变电站的电磁环境以及电晕控制措施的相关问题进行系统的阐述,希望能够有效的控制特高压变电站产生的相关影响。
标签:特高压变电站;电磁环境;电晕控制措施
1 特高压交流变电站的无线电干扰
造成干扰一定有如下几种原因:
(1)导线和金具的电晕放电。
(2)高压电气设备网母线上面传送电流。
(3)由于金具连接的不是很紧密,导致火花放电的情况出现。
上面所介绍的情况,均会形成高频脉冲电流,这样一来就造成了无线电干扰的情况。
而且在以上的所有情况当中,(2)、(3)种情况均属于随机形成的,能够利用清扫的形式进行排除;一般情况下,在设备在运行的时候,如果导体的电位梯度大于12kV/cm的话,那么(1)就会处于主体地位,從而能够形成无法进行清除的固定因素。
此外,在设备里绝缘的局部放电情况,同样会造成脉冲电流的出现,而且还会通过连接线传送进变电站的进线,这样一来,也会加强无线电干扰的力度。
2 特高压交流变电站的噪声
2.1 特高压变电站主要声源
特高压变电站的主要声源为变压器、电抗器和带电构架,既有电磁噪声,也有空气动力性噪声和机械性噪声。
变压器的噪声是由变压器本体(铁心、绕组、磁屏蔽、油箱等)及冷却装置的振动所引起的。
变压器本体振动的主要来源有:硅钢片的磁致伸缩所引起的铁心周期性振动;硅钢片接缝处和叠片之间因漏磁而产生的电磁吸引力所引起的铁心振动;绕组中负载电流产生的绕组匝间电动力所引起的振动;漏磁所引起的油箱壁振动等[2]。
其中,磁致伸缩和绕组匝间电动力所引起的振动是最主要的来源。
变压器本体振动通过铁心垫脚和绝缘油两条路径传递给油箱壁,使油箱壁产生振
动,进而产生本体噪声,并以声波的形式均匀地向四周发射。
冷却装置自身产生振动与噪声,并通过接头等装置将振动传递到油箱壁。
根据工程建设经验,1000kV变压器声功率级约为95~106dB(A)。
高压并联铁心式电抗器的分段铁心之间存在着磁吸引力,这些磁吸引力会引起额外的振动和噪声,此外,冷却风扇转动也会产生噪声。
1000kV系统用高压并联电抗器声功率级约为90~102dB(A)。
带电构架的噪声主要来自变电导线金具的电晕噪声。
变压器和电抗器以低频噪声为主,辅助冷却装置噪声则以高频噪声为主,带电构架的噪声频谱基本与主变压器、电抗器频谱一致。
2.2 交流特高压变电站的噪声控制
和另外的一些噪声相同,再对变电站的噪声进行控制的时候,一定要顾忌噪声源、传音途径等方面的因素。
而控制噪声的方式有以下几种:
(1)控制噪声源。
让声源噪音下降,比如变压器、电抗器等噪音。
(2)阻断噪声传播。
在传音途径上对噪音进行处理,防止噪声传播,更改声源所形成的噪声传播途径,例如使用吸声、声屏障等有效方式。
(3)在人耳旁边对噪音进行降低。
由于受音器官所采取的噪音防护,导致在声源方面不能够采用有效的办法,亦或所使用的声学措施依然无法实现理想的效果,在这样的情况下,就一定要对受音器官制定有效的防护方案,例如经常受到职业性噪音影响的相干工作人员,要戴上耳塞,或者其他的一些能够进行防护的工具。
在工作过程中,很难给受音者采取有效的噪音防护措施,所以只会采用让噪声源下降的方式来切断噪声传播途径。
另外,还可以根据对变电站具体的设计情况,来合理的调整站里噪声的强弱,而且也能够采用降低带电体的电晕的方式来让电晕噪声下降。
通常情况下,主设备的结构以及有关特点能够直接决定其所形成的噪音的情况,而且也会对变电站的噪音造成一定的干扰。
2.3 交流特高压变电站的噪声水平
根据调查发现,500kV的变电站的噪音通常在43dB到59dB之间的范围,330kV变电站厂的噪音通常在35dB到56dB之间的范围。
在特高压变电站和超高压变电站中,两者所形成的噪音程度差不多。
根据环保方面的相关规定,特高压交流变电站厂在对噪声进行控制的时候,应该根据相关的标准规定来执行:如果是在昼间,那么噪音通常在60dB,而要是在晚上的话,噪音就会在50dB;而对于居民区来说,也要根据有关规定内容来控制噪音,这样一来就能够满足环保工作方面的规定。
3 特高压变电站在电晕控制方面的具体措施
特高压变电站的母线以及金具的整体结构型型式将会对电晕放电产生一定的无线电干扰,使噪声的影响范围较大,但是可以通过相应的控制措施从而彻底的实现对电晕放电的相关控制。
主要的控制措施在于:
3.1 对变电站的母线型式进行优化
此方法主要就是采用有限元的方法对变压站内部的管母以及软母线继续拧点位梯度的计算。
一般在计算时将会对比使用4*JLHN58K-600以及4*JLHN58K-1600扩张性耐热铝合金绞线。
通过计算可以得出导体表面表现出的电位梯度将会随着母线对于地面的高度和相间的距离的不断增加而变小。
一般情况下4*JLHN58K-1600的扩径耐热型铝合金绞线自身的最大数值应当会小于15kv/m,中相由于受到两侧相对其的影响,表面的电位梯度较比其他两个边相来讲,电位梯度会稍大一些。
但是经过综合的分析,一般会推荐使用4*JLHN58K-1600的扩径耐热型的铝合金绞线充当特高压变电站的软母线型式。
3.2 对变电站的均压环进行起晕电压试验
对变压站内部的常用的均压环进行一定的起晕电压试验主要是决定其外形与尺寸的一个非常重要的手段之一。
通过对均压环进行起晕电压试验的结果表明:如果换径相同,那么管径的尺寸越大则整个起晕电压越高;如果管径相同,那么环径越大则整体的起晕电压就会越高,一般情况下这个结果可以为金具的优化提供相应的试验基础,也就是说无论是增大环径还是增大管径都可以优化使用的金具。
3.3 特高压变电站的耐张绝缘子串的均压优化
利用三维有限元方式对变压站的构架耐张绝缘子串的金进行相关的优化计算。
在优化的时候应当考虑绝缘子、母线等各类因素对其的影响,并且还要建立起一个较为精准的特高压试验变电站构建的三维模型与绝缘子串的模型。
为了能够有效地降低末端塔的耐张绝缘子串的均压环表表面的主要场强,主要应当采取在末端塔的耐张绝缘子串的相关均压环以及屏蔽环之间要在加上均压环的方式。
参考文献:
[1]万保权,谢辉春,樊亮,张广洲,刘兴发.特高压变电站的电磁环境及电晕控制措施[J].高电压技术,2010.
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