直流输电线路电磁环境ppt课件.ppt
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1、直流输电线路电磁环境,特高压直流输电的关键技术问题电磁环境问题,特高压,超高压,高压输电线路电磁环境备受关注 随着特高压的发展,电网电压等级越来越高、线路输送容量越来越大,电网的电磁环境问题日益凸显,坚强国家电网,特高压直流输电的关键技术问题电磁环境问题,输电线路的电磁环境与输电线路电晕特性有关,线路电晕放电将产生电晕损失、无线电干扰和可听噪声等,对周围环境和线路运行会造成一定影响,高压输电线路电磁环境备受关注,随着电压等级越来越高,高压输电工程对环境的影响越来越受到人们关注,来自公众的阻力开始给电厂、变电所和线路走廊的选址带来许多困难,或者订出了许多严格的限制。环境影响已经成为决定输电工程设
2、计施工及建设费用的重要因素,直流输电线路的电磁环境问题是直流输电线路设计、建设和运行中必须考虑的重大技术问题,直流输电线路电磁环境参数主要包括直流合成电场、离子流、直流磁场、无线电干扰(包括电视干扰)和可听噪声等。主要由合成场强、离子电流密度、磁场强度、无线电干扰水平和可听噪声水平来表征。单位分别是kV/m、nA/m、mT、dBV/m和dBA。从频率上说,覆盖了0106Hz的范围。,1 直流线路电晕,1.1 直流线路电晕的特点1.2 直流线路导线起晕临界电场强度1.3 导线表面电场强度计算及影响因素,1 直流线路电晕,线路电晕是指导线表面的电位梯度超过一定临界值后,引起导线周围的空气电离所产生
3、的一种放电现象.1.1 直流线路电晕的特点,由于导线电压极性是固定的,在两极导线电晕产生的带电离子中,和导线极性相反的离子被拉向导线,而与导线极性相同的离子将背离导线,朝异极性导线和地面运动,这样两极导线间以及极导线与大地间的整个空间里充满带电离子。,直流线路电晕,导线电压极性周期性的改变,正半周期被导线排斥的带电离子负半周又几乎全部被拉了回来,带电离子只能在导线周围来回振荡,空间几乎不存在游动的带电离子。,交流线路电晕,1 直流线路电晕,1.1 直流线路电晕的特点带电离子的运动电晕电流,造成能量损失电晕损失 空间电荷直流线路电场效应电晕会产生高频脉冲电流,其中还包含着许多高次谐波无线电、电视
4、的干扰。电离、复合伴随有声、光、热等效应可听噪声,1 直流线路电晕,1.2 直流线路导线起晕电场强度 皮克通过大量的试验给出了线路的起晕场强计算公式:,式中:r导线半径(cm);m反映导线表面状况的粗糙系数,对于直流线路的m值,一般为 0.400.60之间;空气的 相对密度,=0.00289p/(273+t),p为大气压,单位为Pa,t为摄氏温度,单位为,1 直流线路电晕,1.3 导线表面场强电场强度 输电线路电晕将会造成电晕损失、直流电场效应、无线电干扰和可听噪声等几方面后果。而直流线路电晕放电的严重程度直接和导线表面电场强度的大小,特别是表面最大电场强度有关。(1)国际大电网会议和无线电干
5、扰委员会等效半径法:(2)经验计算公式 单极性线路 双极分裂导线 U-导线电压;D-各子导线中心的圆的直径;n-分裂导线的根数;d-子导线的直径;B-分裂系数;H-极导线对地距离;Re分裂导线等效半径;r-子导线半径;,不能计算子导线的表面场强,更为准确的计算分裂导线表面场强的方法有逐步镜像法、模拟电荷法、矩量法等,1 直流线路电晕,1.4 导线表面场强影响因素 输电线路电晕的主要效应包括无线电干扰、可听噪声和电晕损失,这些效应的严重程度主要取决于两方面的因素:(1)线路结构;(2)气候条件。其中体现线路结构的因素主要有:导线结构,包括分裂数和子导线直径;极导线间距(直流);导线对地高度,影响
6、导线电晕放电的最主要因素是导线表面场强。由于特高压输电线路的电压比超高压的高,导线电荷量比超高压的大,为了使特高压输电线路的表面场强与超高压线路的相当,需要导线的分裂数更多,子导线的截面更大。,2 直流线路电晕损失,2.1 直流线路电晕损失特点2.2 直流电晕损失计算公式及影响因素,2 直流线路电晕损失,2.1 直流线路电晕损失特点 直流线路电晕损失是选择导线截面和分裂数的重要考虑因素之一,电晕损失数据也为线路合理、经济的运行提供依据。1)直流输电线路雨天时电晕损失的增加要比交流线路小很多,交流线路雨天电晕损失比晴天大很多,最大可增大50倍;而直流线路最多只增大10倍。直流线路雨天平均电晕损失
7、,约为晴天的24倍;2)导线表面电场强度一定时,不论是雨天或晴天,直流电晕损失随分裂导线根数的增加而增加;3)在风速0-10m/s的范围内,直流电晕损失通常将随风速的增加而增加;4)在给定电压下,双极性每一极的电晕损失一般是单极性电晕损失的1.52.5倍;5)在给定电压下,不论是双极还是单极运行,正极性与负极性电晕损失大致相等。,2 直流线路电晕损失,2.2 直流线路电晕计算公式1)皮克法 U-导线对地电压;s-极间距离;r-电晕等效半径;2)安乃堡(Anneberg)法单极线路好天气下损失:双极线路好天气下损失:Kc-导线表面系数;n-子导线数;r-子导线半径;gmax-表面最大场强;g0=
8、22;相对空气密度;3)巴布克夫法,线路电晕损失大小除了取决于线截面、分裂数、极间距离等参数外,还取决于导线表面状况及气象条件。,实际上要完全消除电晕是不可能的,尘土、昆虫、水滴和表面不平等都会产生高场强点,从而导致电晕。为了确保输电线路的建设和年运行费用经济合理,线路设计者应合理选择导线结构,使电晕损失控制到合理范围。,3 直流线路电场效应,3.1 空间电场与离子电流分布3.2 人在直流线路下活动的感受和效应3.3 合成电场与离子电流计算3.4 合成电场和离子电流的测量3.5 减小直流特高压线路空间场强的措施,3 直流线路电场效应,3.1 空间电场与离子电流分布 直流线路下的空间电场是由两部
9、分组成:静电场+空间电荷产生的电场=合成电场 合成电场的大小主要取决于绝缘导线电晕放电的严重程度。合成电场的最大值出现在极导线外侧1-2m处。合成场强的最小值为0,即极导线中心;由于正负离子在电场下的迁移速度和风速相比,属同一数量级,在风速下,合成场强会向顺风方向发生畸变。,图3-2 理想情况下合成场强分布,图3-1 双极直流线路电场线分布,3 直流线路电场效应,3.2 人在直流输电线下活动的感受和效应(1)人在高压直流电场下的感受,表1 直流母线下受试者的综合评价,3 直流线路电场效应,3.2 人在直流输电线下活动的感受和效应(2)人截获离子电流的感受稳态电击 人站立在直流输电线下,若站立处
10、原来有离子电流流过,则将有部分例子电流被人截获,被截获的例子电流通过人体流入大地。截获电流的大小直接取决于离子电流密度和人的高矮,不同高度的人可用相应的等效面积来代表。,3 直流线路电场效应,3.2 人在直流输电线下活动的感受和效应(2)人截获离子电流的感受,表2 人体电击电流临界值,要得到同样的感受程度,流过的直流电流要比交流大5倍以上,而站立在直流输电线路线下人的截获电流,又比直流感觉的临界值小2个数量级,因此一般不会有什么感觉。在国家电网公司企业标准规定800kV取与500kV相同的线下地面离子电流密度不超过100nA/m2,3 直流线路电场效应,3.2 人在直流输电线下活动的感受和效应
11、(3)人接触接地和绝缘物体后的感受瞬态电击 在直流线路下,对地绝缘良好的人或物体,截获离子电流后,由于电荷积聚将使人或物体对地产生高电位。当对地绝缘的人接触接地体,或者处于地电位的人接触对地绝缘的物体,在接触瞬间积聚在堆积绝缘的物体或人体上感应电荷,以火花放电形式,释放到大地。直流输电线路下瞬态电击的强弱主要取决于人和物体对地绝缘电阻和离子电流密度。,3 直流线路电场效应,3.2 人在直流输电线下活动的感受和效应(3)人接触接地和绝缘物体后的感受,人体释放能量E,释放电荷量Q,正常接地的人(b)对地绝缘良好的人接触接地体(c)通常接地的人接触较高绝缘电阻的大型物体,为避免人在直流输电线路下对电
12、场有明显感觉,在线下可能有人活动的地方,合成电场控制在不超过30kV/m较合适。将民房所在地地面的合成电场控制在不超过15kV/m,大多数情况下不会使人产生可感觉的暂态电击。,Rp200M,Cp100pF,截获电流约4uA.Q0.08uC,E0.032mJ,此时人不会有任何感觉,Rp500M,Cp100pF,R0100,截获电流约4uA.E0.2mJ,此时仅有勉强可以感觉到的电击,Rp=1500,C010000pF,R01M,截获电流约1mA.E5mJ,可以感觉到电击,3 直流线路电场效应,3.3 合成电场与离子电流计算,采用了Deutsch假设,认为空间电荷不影响电场的方向,仅影响其大小,把
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