在高压直流接地极工程中,加装均流电阻是改善地表电位分布,降低极址跨步电压的一种有效手段.然而,由于土壤电阻率分布的复杂性和各向差异性,采用理想的水平分层模型计算配置直流接地极的均流电阻往往存在较大的误差.针对此问题,文中提出了 一种基于接地极特性参数实测值的均流电阻配置方法.该方法通过实际测量接地极极环各段的分流比例、接地电阻、互阻、自跨步电压系数、互跨步电压系数等参数,以此作为输入条件,将各段的跨步电压相等作为控制目标,计算获得均流电阻的配置方案.最后通过一个缩比接地极模型,对均流电阻配置方法及过程进行了模拟试验.试验表明,加装均流电阻后,场区的最大跨步电压降低了 31%,效果显著,验证了均流电阻对降低跨步电压的有效性.
变压器为变电站内最主要的噪声源之一,变压器远场噪声预测对于新建变电站的噪声控制和在运超标变电站的噪声治理都具有重要意义.根据近场噪声值建立远场噪声的四点源预测模型以及五点源预测模型,再根据水平距离采用不同的预测模型计算出变压器的远场噪声值.该预测方法充分考虑不同预测距离处的噪声衰减影响,无需复杂的参数检测及计算过程,可实现快速、有效的远场噪声预测.该方法简单、速度快且预测结果准确,在降噪工程应用中,可单独预测变压器噪声影响,也可综合声屏障计算公式预测采取降噪措施后变压器噪声的影响.
为了研究异性导电媒质对直流接地极跨步电压分布的影响,通过CDEGS建立水平双圆环直流接地极模型,计算极址外部附近以及极址区域内存在异性导电媒质时的跨步电压分布.结果表明:当接地极极址外部附近存在一块高(低)电阻率的异性媒质时,将会使外环靠近异性媒质区域的溢流密度及跨步电压下降(升高);当极址内部的表层局部区域存在一块高(低)电阻率的异性媒质时,将会使位于异性导电媒质的环段的溢流密度下降(升高),但跨步电压却反而增加(降低);当极址内部的下层局部区域存在一块高(低)电阻率的异性媒质时,将会使位于异性导电媒质的环段的溢流密度和跨步电压同时降低(升高).研究成果可为直流输电工程中接地极设计及选址提供参考.
为研究土壤特性对特高压直流接地极跨步电压分布的影响,采用CDEGS软件建立了双圆环直流接地极仿真模型,对比分析了不同土壤特性下双圆环直流接地极上方跨步电压分布规律.计算结果表明:在均匀土壤中,双圆环直流接地极上方跨步电压随着土壤电阻率的增大而升高;在水平双层土壤中,表层土壤电阻率的变化对双圆环直流接地极上方跨步电压分布影响较为显著,当表层土壤超过一定厚度后,表层土壤厚度的变化对双圆环直流接地极上方跨步电压影响较小.