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武汉市赛维源电气科技有限公司
充电模块TK22005F/TK22010F/TK22020F/TK11010F/TK11020F/TK11040F采用LLC谐振高频软开关技术,效率大于94%。
充电模块TK22005F/TK22010F/TK22020F
充电模块TK22005F/TK22010F/TK22020F/TK11010F/TK11020F/TK11040F采用的LLC谐振高频软开关技术,效率大于94%。
由于1150kV特高压输电技术要求较高,因而线路的设计、建造、调试都是由具有专业技能的运行人员专门负责的,从而使得1150kV线路的稳定性大大提高,线路平均跳闸率大大降低;另一方面也表示由于特高压输电线路结构的增大,在人为因素对系统的影响可以忽略的前提下,使得不能控制的自然界的影响显得更加巨大,其中雷害在自然界对特高压线路的跳闸影响中又占主要地位。运行数据分析通常把雷击线路跳闸归结为两部分:雷击杆塔引起的绝缘子串反击闪络跳闸及雷电绕击到避雷线保护范围内击中相导线的绕击跳闸。
雷击杆塔的耐雷水平
雷击杆塔时的耐雷水平,按下式计算:
…………………式(1)
式中:
:绝缘子串的50%冲击闪络电压,
:大运行线电压,
K:导线与避雷线间的耦合系数,
:杆塔的分流系数,
:杆塔接地装置的冲击接地电阻,
:杆塔的等值电感,
:导线的平均高度。
由于在特高压输电线路中线路工作电压在绝缘子所占的比重较大,因此式(1)中把工作电压半周内的平均值加到了绝缘子串所受到的雷电压过电压中考虑。通过上式可以计算出,1150kV线路在雷击杆塔时的耐雷水平是比较高的,可以承受250kA的冲击电流,即使杆塔冲击接地电阻达到15Ω,雷击杆塔时雷电流超过耐雷水平的概率也很小,如果降低杆塔的接地电阻,耐雷水平将会更高,从而雷击杆塔时绝缘子串闪络的概率可以忽略不计。
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