针对输电线路杆塔电容取电系统在遭受雷击时的过电压问题,以新开发的110 k V输电线杆塔电容取电系统为研究对象,在介绍该电容取电系统基本工作原理、整机工频测试结果的基础上,进一步建立了取电系统的雷电暂态计算模型,利用电磁暂态计...针对输电线路杆塔电容取电系统在遭受雷击时的过电压问题,以新开发的110 k V输电线杆塔电容取电系统为研究对象,在介绍该电容取电系统基本工作原理、整机工频测试结果的基础上,进一步建立了取电系统的雷电暂态计算模型,利用电磁暂态计算程序ATP-EMTP软件对雷击下取电系统过电压进行仿真计算,确定了取电系统的雷电过电压水平,并提出相应的过电压保护措施。仿真结果表明,采用氧化锌避雷器和压敏电阻可以有效的限制雷电过电压幅值,实现对取电系统的过电压保护。展开更多
文摘针对输电线路杆塔电容取电系统在遭受雷击时的过电压问题,以新开发的110 k V输电线杆塔电容取电系统为研究对象,在介绍该电容取电系统基本工作原理、整机工频测试结果的基础上,进一步建立了取电系统的雷电暂态计算模型,利用电磁暂态计算程序ATP-EMTP软件对雷击下取电系统过电压进行仿真计算,确定了取电系统的雷电过电压水平,并提出相应的过电压保护措施。仿真结果表明,采用氧化锌避雷器和压敏电阻可以有效的限制雷电过电压幅值,实现对取电系统的过电压保护。