同塔雙回線路對應相短接運行對線路參數的影響
ATP是用數值計算方法對電力系統中從數微秒至數秒之間的電磁暫態過程進行仿真模擬,主要用于計算電力系統中的電磁暫態過程[5]ATPDraw程序后用戶便可根據自己的需要按步驟創建完整的仿真模型電路,是一個操作界面比較簡單的電磁暫態仿真程序【6】。打開
為了驗證相應相短接前后對線路雷電參數的影響,在ATP中,對整個輸電線路系統進行了以下的仿真,ATPDraw中建立的模型圖如下圖3所示:

圖3 ATP仿真中輸電線路模型圖
由于整個模型圖太大,上圖僅為截取的其中的一部分,對于整條線路里面的每一段線路,均按照施工圖紙上每個桿塔的實際參數進行設置。
在上圖中,模擬雷電擊中避雷線時,各相對應相短接前和短接后,分別利用電流探針測量在各相架空線路中所感應產生的雷電流的大小,經過計算發現,當雷擊避雷線時,相應相連接后通過線路的雷電流要大于對應相連接前的雷電流。而當發生繞擊,即雷電直接擊中架空線路時,情況與此類似。因此,就對線路的防雷水平以及線路防雷設施提出了更高的要求。
5結論
5.1同塔雙回線在每個桿塔上兩回相應的相分別短接后,線路的正序阻抗會發生變化,實際測得的線路的正序阻抗與常規不短接的情況有較大差異,大約為短接前情況的一半。
5.2同塔雙回線在每個桿塔上兩回相應的相分別短接后,零序阻抗不會發生明顯的變化,因此在這種情況下,常規測量時的經驗零序阻抗為正序阻抗的三倍不再成立。
5.3當發生雷擊時,相應相短接后通過線路的雷電流要大于對應相連接前的雷電流。這樣就對線路的防雷水平以及線路的防雷設施提出了更高的要求。
參考文獻
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