海底电缆过电压与绝缘配合问题是跨海电力联网工程设计的重要内容,也是开展海底电缆结构设计的前提[1]。南方主网与海南电网联网工程是我国首条、世界第二条500 k V交流海底电缆,其绝缘配合设计直接关系到工程运行安全性和总投资,故而...海底电缆过电压与绝缘配合问题是跨海电力联网工程设计的重要内容,也是开展海底电缆结构设计的前提[1]。南方主网与海南电网联网工程是我国首条、世界第二条500 k V交流海底电缆,其绝缘配合设计直接关系到工程运行安全性和总投资,故而尤为重要。从联网系统工频过电压、操作过电压和雷电过电压的角度,对海底电缆可能出现的各种过电压水平进行分析和仿真计算,根据计算结果对系统、一次主接线提出降低海底电缆过电压的措施。结合电缆过电压水平,计算电缆所需的绝缘厚度值,并对工频耐受电压、冲击耐受电压水平进行校核。最后,对提高海底电缆绝缘安全性能的措施提出建议,研究结果可为其他海底电缆工程的设计提供参考。展开更多
针对海南发射场气象保障的重点问题——闪电防护,利用1963—2013年海南省文昌市的闪电资料,采用克里金拟合方法统计海南发射场的闪电气候特征,包括年度变化特征、季节变化特征和对地雷击密度;进而对比两套闪电定位系统的实况数据,将资...针对海南发射场气象保障的重点问题——闪电防护,利用1963—2013年海南省文昌市的闪电资料,采用克里金拟合方法统计海南发射场的闪电气候特征,包括年度变化特征、季节变化特征和对地雷击密度;进而对比两套闪电定位系统的实况数据,将资料格网化以分析对发射影响明显的云地闪的空间分布、频次变化和日变化特征。研究表明,海南发射场位于海南省北部较强闪电区域内,其中4—10月为闪电高发期;05—06时和14—18时为闪电的高峰期,而7—11时和19—23时则为闪电发生的低谷期;场区所探测到的闪电有79%的雷击电流强度小于40 k A,5.9%的雷击电流强度大于60 k A。研究结果为海南发射场的建筑施工、设备维护以及航天器的防雷设计等提供了指标依据,对航天器发射窗口选择具有参考价值。展开更多
文摘海底电缆过电压与绝缘配合问题是跨海电力联网工程设计的重要内容,也是开展海底电缆结构设计的前提[1]。南方主网与海南电网联网工程是我国首条、世界第二条500 k V交流海底电缆,其绝缘配合设计直接关系到工程运行安全性和总投资,故而尤为重要。从联网系统工频过电压、操作过电压和雷电过电压的角度,对海底电缆可能出现的各种过电压水平进行分析和仿真计算,根据计算结果对系统、一次主接线提出降低海底电缆过电压的措施。结合电缆过电压水平,计算电缆所需的绝缘厚度值,并对工频耐受电压、冲击耐受电压水平进行校核。最后,对提高海底电缆绝缘安全性能的措施提出建议,研究结果可为其他海底电缆工程的设计提供参考。
文摘针对海南发射场气象保障的重点问题——闪电防护,利用1963—2013年海南省文昌市的闪电资料,采用克里金拟合方法统计海南发射场的闪电气候特征,包括年度变化特征、季节变化特征和对地雷击密度;进而对比两套闪电定位系统的实况数据,将资料格网化以分析对发射影响明显的云地闪的空间分布、频次变化和日变化特征。研究表明,海南发射场位于海南省北部较强闪电区域内,其中4—10月为闪电高发期;05—06时和14—18时为闪电的高峰期,而7—11时和19—23时则为闪电发生的低谷期;场区所探测到的闪电有79%的雷击电流强度小于40 k A,5.9%的雷击电流强度大于60 k A。研究结果为海南发射场的建筑施工、设备维护以及航天器的防雷设计等提供了指标依据,对航天器发射窗口选择具有参考价值。