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±800kV特高压直流输电系统阀厅空气间隙操作冲击放电特性

Switching Impulse Characteristics for Air Gap of Valve Hall in ±800 kV Ultra High Voltage DC Transmission System

作     者:姬大潜 刘泽洪 张进 廖蔚明 魏杰 JI Daqian;LIU Zehong;ZHANG Jin;LIAO Weiming;WEI Jie

作者机构:北京电力经济技术研究院北京100055 国家电网公司北京100031 中国电力科学研究院北京100192 

出 版 物:《高电压技术》 (High Voltage Engineering)

年 卷 期:2014年第40卷第6期

页      面:1864-1869页

核心收录:

学科分类:0808[工学-电气工程] 080802[工学-电力系统及其自动化] 0809[工学-电子科学与技术(可授工学、理学学位)] 08[工学] 0807[工学-动力工程及工程热物理] 

基  金:This work was supported in part by a grant from the American Heart Association Bugher Foundation Award for Stroke Research and National Institutes of Health grants NS45694  HD43120  and NS43338 to Dr. Zhang and by a fellowship from National Hospital Organization (Japan) to Dr. Yatsushige 

主  题:特高压直流输电系统 阀厅 典型空气间隙 操作冲击 放电试验 放电曲线 

摘      要:为准确获得特高压直流输电系统阀厅内部典型空气间隙放电特性,以进一步指导阀厅设计和优化,针对阀厅内部典型空气间隙开展操作冲击放电试验,采用升降法获得不同空气间隙距离d对应的50%操作冲击放电电压U50,并拟合出相应的U50与d的幂指数曲线,分析了阀厅内部典型空气间隙操作冲击放电特性。同时,在试验过程中改变了均压球的直径并增加了模拟墙,完成了其对放电电压影响的对比试验。结果表明:操作冲击电压随空气间隙距离的增大而不断增加,增大电极曲率半径可以显著提高耐受操作冲击的能力;由不同电极构成的空气间隙耐受操作冲击的能力差异主要体现为放电特性曲线的增加率不同;对于同一种空气间隙,正向操作冲击电压施加在不同电极上会造成放电特性不同;对于更高电压等级的特高压直流输电工程,可以使用更大曲率半径的电极来提高其耐受操作冲击的能力。

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