500kV同塔双回线路感应电压和电流的主要影响因素

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1、2012年04月吉林电力Apr.2012第40卷第2期(总第219期)JilinElectricPowerVo1.40NO.2(Ser.No.219)500kV同塔双回线路感应电压和电流的主要影响因素MainInfluenceFactorsofInducedVoltageandCurrentfor500kVDoubleCircuitIineintheSameTower樊飞,肖景良,霍东鹏,刘洁(1.东北电力设计院,长春l30021;2.中水东北勘测设计有限责任公司,长春l30021)摘要:针对同塔双回线路对接地开关的设计选型有很大的影响问题,利用电磁暂态程序(EMTP)计算并分析了500

2、kV同塔线路感应电压和感应电流与运行电压、同塔线路长度、输送功率等因素之间的关系,指出静电感应电压与线路换位和高压电抗器相关性很强,线路完全换位较不换位静电感应电压可降低4O~5O;电磁感应电流与线路输送功率成较强的正比关系。关键词:同塔双回线路;感应电压;感应电流;输送功率;完全换位;不换位中图分类号:TM726.1iTM744文献标志码:B文章编号:1009—5306(2012)02—0016-04双回线路同塔架设时,不同线路的导线之间存承载静电感应电流和电磁感应电流。线路两端接地,在较强静电和电磁耦合,因此在检修线路会产生感对应的感应电流为电磁感应电流(或感性电流);线应电压和电流

3、。对于500kV等级同塔双回线路,感路一端接地,另一端不接地,对应的感应电流为静电应电压会高达几十千伏,感应电流在某种条件也很感应电流(或容性电流),不接地端的感应电压为电高。特殊情况下,感应电压和感应电流会对接地开关磁感应电压(-I-感性电压);线路两端均不接地,对应的设计提出的特殊要求,也增加了对现场检修人员的感应电压为静电感应电压(或容性电压)Eli。的安全风险n]。本文采用电磁暂态程序(EMTP)进关于接地开关开合感应电流和感应电压标准,行仿真计算,研究分析运行电压、同塔线路长度、输GB1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》、送功率、线路换位、无功补偿及部分同塔等因素与

4、DL/T486-2000{交流高压隔离开关和接地开关订500kV线路感应电压和感应电流的关系。货技术条件》规定见表l。其中,接地开关额定电压为525kV,感性和容性电流单位是A,感性和容性1同塔双回线路的感应电压和感应电流电压单位是kV。A类接地开关适用于弱耦合或比较短的平行线路,B类接地开关适用于强耦合或比同塔双回线路一回正常运行、另一回停运检修较长的平行线路,特殊情况下,感应电流和感应电压时,由于回路之间的耦合作用,在被检修线路上会存还可能高于给定标准值,其线路接地开关的额定值在耦合电压。为了安全起见,在检修线路时,通常检由制造厂和用户协商确定。修线路两端需要进行接地操作,此时对线路

5、接地开关可能产生下述工况l_1]。第1种,当被断开的线路2计算模型及仿真计算结果一端断开,操作另一端的接地开关时,接地开关将开断与关合静电感应电容电流;第2种,当被断开的线2.1计算模型及其他参数路一端接地,操作另一端的接地开关时,接地开关将仿真计算采用的线路杆塔模型见图l,图中尺开断与关合电磁感应电流;第3种,接地开关将连续寸单位为mm,线路为同塔架设的500kV电压等级收稿日期:2011-ll一31作者简介:樊飞(1975),男,高级工程师,注册咨询师,从事电力系统设计研究工作。·16·2012年04月Apr.2012第40卷第2期(总第219期)Vo1.40No.2(Ser.No.

6、219)表1接地开关额定电流和电压标准值的输电线路,导线采用4×LGJ一400/35型钢芯铝绞线;全程配备双地线,其中一根地线为光纤复合架空地线(OPGW);线路同杆并架线段采用鼓形排列(垂直排列),并逆相序布置,相序和线路换位使用情况见图2。使用EMTP根据输电线路的基本数据得到线路参数和仿真计算结果。2.2仿真计算结果图1某电网采用的500kV同塔线路杆塔图影响感应电压和感应电流的主要因素主要包表2不同运行电压的计算结果括:运行电压、同塔线路长度、输送功率、线路换位、无功补偿及部分同塔等。以下针对不同影响因素计算感应电压和感应电流并列出分析结果,计算时I回线路停运,Ⅱ回线路正常运行。

7、2.2.1运行电压的影响计算结果运行线路长度80km,输送潮流为1700MW,线路不换位,仿真计算结果见表2,所列值为停运线路三相中最大有效值(下同),以下各表运行及感应电压单位是kV,感应电流单位是A。从计算结果看,静电感应电压与线路运行电压2.2.2线路长度的影响计算结果呈正比关系,比值约为0.0495,斜率比较小,随着运运行线路长度选取2O、4O、6O、80、100km,输送行电压变化,静电感应电压变化幅度也比较小。实际潮流为

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