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高压直流输电系统接地极周围地表电位分析

2747    2017-07-04

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作者:李强1, 叶红枫1, 山江川1, 刘念2, 周运鸿2

作者单位:1. 中核核电运行管理有限公司, 浙江 海盐 314300;
2. 四川大学电气信息学院, 四川 成都 610065


关键词:高压直流输电系统;地表电位模型;接地极模型;地表电位分布


摘要:

高压直流输电系统大地回路运行时地表电位分布的研究,是评估地下金属管道腐蚀、变压器直流偏磁、通信干扰等不良效应受地电流影响的重要依据。利用镜像法和电磁波的折射、反射规律,推导出多层垂直和水平复合分层的地表电位的计算公式,并通过对比不同模型的计算结果,建立华东地区的3层水平带海洋大地模型。最后,通过不同模型仿真计算华东地区高压直流输电系统大地回路单极运行时接地极地表电位的分布情况,得到华东地区理想的仿真计算模型。


Analysis on earth surface potential around the electrode of the high voltage DC power transmission system

LI Qiang1, YE Hongfeng1, SHAN Jiangchuan1, LIU Nian2, ZHOU Yunhong2

1. CNNC Nuclear Operation Management Co., Ltd., Haiyan 314300, China;
2. College of Electrial Engineering and Information, Sichuan University, Chengdu 610065, China

Abstract: The study on distribution of earth surface potential of the high voltage DC power transmission system when ground return is operating is an important evidence of evaluating the underground metal pipeline corrosion, transformer DC bias, communication interference and other adverse effects. The images method and the law of refraction of electromagnetic wave were used to deduce the computing method of earth surface potentials of horizontal and vertical planes. By comparing the calculation results of different models, the model of three layers of soil with a layer of ocean was presented for the East China area. Finally, the distribution of ground return of high voltage DC power transmission system in East China was calculated by different models, and the ideal simulation model for the East China area was obtained.

Keywords: high voltage DC power transmission system;earth surface potential model;electrode model;distribution of earth surface potential

2017, 43(6): 140-144  收稿日期: 2016-11-20;收到修改稿日期: 2016-12-08

基金项目: 

作者简介: 李强(1983-),男,辽宁新民市人,工程师,主要从事电气设备管理检修。

参考文献

[1] 郝治国, 余洋, 张保会, 等. 高压直流输电单极大地方式运行时地表电位分布规律[J]. 电力自动化设备, 2009, 29(6):10-14.
[2] 曾莲生. 高压直流输电陆地接地极设计——关于地面电位和跨步电压分布的计算[J]. 电力建设, 1994, 15(1):24-27.
[3] 叶廷路. 葛南直流输电系统的运行与控制[J]. 电网技术, 1994, 18(1):20-25.
[4] 陆继明, 肖东, 毛承雄, 等. 直流输电接地极对地表电位分布的影响[J]. 高电压技术, 2006, 32(9):55-58.
[5] 潘卓洪, 张露, 刘虎, 等. 多层水平土壤地表电位分布的仿真分析[J]. 高电压技术, 2012, 38(1):116-123.
[6] 刘曲, 李立浧, 郑健超, 等. 复合土壤模型下HVDC系统单极大地运行时的电流分布[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(36):8-13.
[7] 王彪, 王渝红, 丁理杰, 等. 高压直流输电接地电极及相关问题综述[J]. 电力系统及其自动化学报, 2012, 24(1):66-72.
[8] 陈水明, 施广德, 赵智天, 等. 直线形直流输电接地极电流场分析[J]. 高电压技术, 1994, 20(3):8-13.
[9] 何金良, 曾嵘, 高延庆, 等. 电力系统接地技术研究进展[J]. 电力建设, 2004, 25(6):1-7.
[10] VILLAS J E T, PORTELA C M. Calculation of electric field and potential distribution into soil and air media for a ground electrode of a HVDC system[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2003, 18(3):867-873.
[11] 唐新灵, 姜建国, 乔树通, 等. 基于有限元法的地表电位分析[J]. 现代电力, 2013, 30(3):65-68.
[12] 傅晨钊, 苏磊, 赵丹丹, 等. 基于有限元分析的直流偏磁电流计算模型研究[J]. 华东电力, 2012, 40(10):1739-1742.
[13] 戴传友, 文习山, 方瑜, 等. 垂直多层土壤接地电阻的计算[J]. 高电压技术, 1996, 22(3):47-50.
[14] 刘曲, 郑健超, 李立呈, 等. 直流输电系统变压器中性点电流分布的影响因素[J]. 高电压技术, 2008, 34(4):643-646.