800 k V输电线路在山火中火焰高温、火焰高电导率、固体颗粒物等因素作用下,容易导致输电线路周围电场发生显著升高,引发输电线路跳闸。为此,建立了山火条件下特高压直流输电线路合成电场非线性数学模型,该数学模型能够准确计算输电线...800 k V输电线路在山火中火焰高温、火焰高电导率、固体颗粒物等因素作用下,容易导致输电线路周围电场发生显著升高,引发输电线路跳闸。为此,建立了山火条件下特高压直流输电线路合成电场非线性数学模型,该数学模型能够准确计算输电线路走廊在发生山火时是否会引发输电线路跳闸。以云广特高压直流输电线路为算例,采用Matlab仿真软件,分析了山火条件下与正常运行条件下地面合成电场。计算结果表明,山火条件下地面合成电场可达到正常运行情况下的39倍。展开更多
文摘800 k V输电线路在山火中火焰高温、火焰高电导率、固体颗粒物等因素作用下,容易导致输电线路周围电场发生显著升高,引发输电线路跳闸。为此,建立了山火条件下特高压直流输电线路合成电场非线性数学模型,该数学模型能够准确计算输电线路走廊在发生山火时是否会引发输电线路跳闸。以云广特高压直流输电线路为算例,采用Matlab仿真软件,分析了山火条件下与正常运行条件下地面合成电场。计算结果表明,山火条件下地面合成电场可达到正常运行情况下的39倍。