大地电性结构是否反映真实的地下各种介质的分布情况决定了特高压直流输电(Ultra-high Voltage Direct Current,UHVDC)接地极近区交流厂站变压器中性点电位计算的准确程度。研究分层大地电性结构模型、大地电磁测深(Magnetotelluric Sou...大地电性结构是否反映真实的地下各种介质的分布情况决定了特高压直流输电(Ultra-high Voltage Direct Current,UHVDC)接地极近区交流厂站变压器中性点电位计算的准确程度。研究分层大地电性结构模型、大地电磁测深(Magnetotelluric Sounding,MT)剖面延拓模型和三维Kriging大地电性结构模型对计算地电位、直流电流透入深度以及直流电流在大地中的分布规律的影响。结果表明,对于不同的大地电性结构模型都会有3%左右的入地电流进入地下300 km的深层大地;比较三种模型计算得到的直流偏磁电流(DC Biasing Current,DCBC)与锡盟-泰州±800 kV特高压直流输电工程系统调试数据,可知利用三维大地电性结构模型计算得到的地电位准确度更高,且岩性不均匀会导致稳定的电流场的空间分布发生变化。展开更多
文摘大地电性结构是否反映真实的地下各种介质的分布情况决定了特高压直流输电(Ultra-high Voltage Direct Current,UHVDC)接地极近区交流厂站变压器中性点电位计算的准确程度。研究分层大地电性结构模型、大地电磁测深(Magnetotelluric Sounding,MT)剖面延拓模型和三维Kriging大地电性结构模型对计算地电位、直流电流透入深度以及直流电流在大地中的分布规律的影响。结果表明,对于不同的大地电性结构模型都会有3%左右的入地电流进入地下300 km的深层大地;比较三种模型计算得到的直流偏磁电流(DC Biasing Current,DCBC)与锡盟-泰州±800 kV特高压直流输电工程系统调试数据,可知利用三维大地电性结构模型计算得到的地电位准确度更高,且岩性不均匀会导致稳定的电流场的空间分布发生变化。