一种500kV输电线路杆塔接地体及其冲击接地电阻的估算方法

    公开(公告)号:CN105098391B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510531134.0

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 一种500kV输电线路杆塔接地体及其冲击接地电阻的估算方法。本发明用于估算输电线路杆塔接地体在2.6/50μs标准波型雷电流作用下的冲击接地电阻;该发明中,杆塔接地体包括由四根18米长扁钢或圆钢组成的正方形方框,该正方形方框的四根扁钢或圆钢同时将左侧或右侧向外延长,形成风车状射线,射线长度为l;其中扁钢的截面宽度大于40毫米,厚度大于或等于5毫米;当采用圆钢时,圆钢直径大于10毫米。本发明的有益效果是,本发明提出的方法能用于估算输电线路典型杆塔接地体在2.6/50μs雷电流作用时的冲击接地电阻,为输电线路的耐雷水平评估提供评判依据,并能用于指导输电线路典型杆塔接地体的改造,确保人员与设备安全。

    一种110kV/220kV输电线路杆塔接地体射线长度估算方法

    公开(公告)号:CN105631096A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510966508.1

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开的一种110kV/220kV输电线路杆塔接地体射线长度估算方法,所述射线的长度计算方法包括:建立杆塔接地体模型;根据模型计算杆塔接地体模型的冲击接地电阻;拟合计算杆塔接地体的冲击接地电阻的公式;根据所述冲击接地电阻的公式,拟合杆塔接地体射线的有效长度公式;根据实际的土壤电阻率获得杆塔接地体射线的有效长度;其中:所述接地体模型包括四根钢体以及设置在所述钢体上的杆塔接地体射线,所述四根钢体组成边长为8的正方形,相邻的所述杆塔接地体射线不共端点。本发明提供的一种110kV/220kV输电线路杆塔接地体射线长度估算方法,为输电线路杆塔接地装置的设计和改造提供了理论依据,有助于获得更加优良的接地体。

    一种多功能接地综合实验平台

    公开(公告)号:CN104569682A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510012642.8

    申请日:2015-01-09

    Abstract: 一种多功能接地综合实验平台,半球+延伸槽形沙池(1)、半球形电极A(2)、半球形电极B(3)、圆柱形电极A(4)、圆柱形电极B(5)集成在一个长方体结构中;其中,半球+延伸槽形沙池(1)位于长方体结构的中心,半球形电极A(2)、半球形电极B(3)、圆柱形电极A(4)、圆柱形电极B(5)对称的分布在半球+延伸槽形沙池(1)的四周,长方体结构四周镶嵌有通过铰链能够方便打开的铝板(9),在纵向中心线上固定有接地排(10),上表面纵向中心线两端固定有绝缘试验盒(11),整个长方体结构外表面上焊接有推手(12),使整个平台便于移动。该试验平台体积小、制作方便、可模拟各种工况,易于移动、使用方便。

    一种多功能接地综合实验平台

    公开(公告)号:CN204649853U

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201520016719.4

    申请日:2015-01-09

    Abstract: 一种多功能接地综合实验平台,半球+延伸槽形沙池(1)、半球形电极A(2)、半球形电极B(3)、圆柱形电极A(4)、圆柱形电极B(5)集成在一个长方体结构中;其中,半球+延伸槽形沙池(1)位于长方体结构的中心,半球形电极A(2)、半球形电极B(3)、圆柱形电极A(4)、圆柱形电极B(5)对称的分布在半球+延伸槽形沙池(1)的四周,长方体结构四周镶嵌有通过铰链能够方便打开的铝板(9),在纵向中心线上固定有接地排(10),上表面纵向中心线两端固定有绝缘试验盒(11),整个长方体结构外表面上焊接有推手(12),使整个平台便于移动。该试验平台体积小、制作方便、可模拟各种工况,易于移动、使用方便。

    一种可移动冲击电流发生器

    公开(公告)号:CN205404626U

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201620167391.0

    申请日:2016-03-04

    Abstract: 本实用新型实施例公开了一种可移动冲击电流发生器,包括壳体、冲击电流发生器本体、充电设备、充电保护电阻和旋转底座,与现有技术相比,通过将冲击电流发生器本体设置在旋转底座上,并将该冲击电流发生器本体和充电设备集成在一个壳体内,可打破在运输过程中调波电阻架过宽以及实验时冲击电流发生器本体需要正对充电设备的限制,具有接线简单、运输方便的优点,能够有效降低对实验场地的要求、减少运输成本并提高实验效率,有助于及时消除实验接线错误造成的故障隐患,进而避免重大电力事故的发生,具有极大的实用价值。

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