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Part 1 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 * Part 2 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 * Part 3 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 * Part 4 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 * Part 5 冰灾对输电线路反击耐雷水平 的影响研究 汇报人:张亦驰 指导老师:彭莉 雷电科学防护与技术111班 目录页 CONTENTS PAGE P1.为什么要做 P2.该怎么去做 P3.怎么做到的 P4.给什么总结 为什么要做? 课题研究的背景与意义 电气性能 机械性能 杆塔过载 倒塔 冰闪跳闸 断线 覆冰 会引起输电线路电气性能和机械性能下降,可引发导线杆塔过载及倒塔事故。 该怎么去做? 课题研究思路和方法 数据 整理 参考 分析 结论 建议 数据来源 雷电参数选取 绕击参数选取 临界距离和最大击距 理论基础 ATM建立杆塔模型 输电线路模型 改进电气几何模型 弧垂,冲击接地, 电阻绝缘子串 对反击和绕击 有影响。 影响因素分析 机械性能分析 电气性能分析 低零值绝缘子分析 导线弧垂分析…… 怎么做到的? 具体项目方法及步骤 问卷一 问卷二 冰灾后反击耐雷水平 1.模型建立: 雷电放电计算模型,反击仿真模型(杆塔模型,输电线路模型) 2.零值绝缘子串对反击影响 3.弧度变化对反击影响 1.熟悉软件的安装 2.熟悉软件的操作界面及窗口 3.学习相关电路图搭建及模型构造 4.学习制作ATP软件仿真 学习ATP-EMTP程序 采用ATP-EMTP 中的频率分析模块“Jmarti”模拟,Jmarti 模型的特点是运算中考虑到雷电流的频率特性和杆塔不均匀波阻抗的特性问题。 基本认知属性的描述性分析 改进电气几何模型 弧垂变化 绕击跳闸率 临界距离和最大击距 绝缘子 地面倾斜角 冰灾后绕击耐雷水平 分析计算输电导线防雷中的避雷线屏蔽绕击耐雷性能方法 : DI/T620-1997 的规程法、Whitehead’s EGM( 电气几何模型)、Eriksson 的改进电气几何模型等。 EMTP(或ATP-EMTP)可利用软件自带的模块对杆塔、线路、绝缘子串等进 作电压等各种影响因素的改进的电气几何模型,并且在在高压输电线路的防雷计算中得到了广泛的应用。 采用控制变量法,仿真其他量不变的情况下,改变弧垂的高度,绝缘子串的个数,地面倾斜角的变化。 Part 1 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 * Part 2 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 * Part 3 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 * Part 4 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 * Part 5
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