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风电机组接地计算及测量研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 18:50:46
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风电机组接地计算及测量研究【摘要】:近年来,随着电力系统的不断发展和社会的进步,人们对风能发电这种清洁的能源产生了极大的兴趣并进行了推广。风电机组的装机容量也从几百kW到几个MW不

【摘要】:近年来,随着电力系统的不断发展和社会的进步,人们对风能发电这种清洁的能源产生了极大的兴趣并进行了推广。风电机组的装机容量也从几百kW到几个MW不断地增大,风电场装机容量的扩大,接地短路电流的增加,对风电机组接地系统的设计要求也越来越苛刻。本文对风电机组的接地电阻进行了研究,包括以下几个方面:不同土壤结构中接地电阻的计算和研究,接地电阻测量方法的研究以及对风电机组接地装置的冲击特性的研究。 本文建立了风电机组接地装置的基础结构模型,将接地导体进行离散化处理,讨论了导体之间的空间位置关系,通过设置导体镜像,利用平均电位法得到了接地电阻的系数矩阵。运用MATLAB编写了程序,得了接地电阻的数值结果。并搭建了实验模型,进行了现场测量,验证了本文计算方法的正确性。解决了单纯利用经验公式计算大型风电机组接地电阻的不足之处。并结合经验值分析了影响接地电阻阻值的各类因素。 考虑到土壤结构的不同,本文进一步讨论了不均匀土壤结构中接地电阻的计算,得到了两层土壤中计算接地电阻的系数矩阵。利用MATLAB编写了程序并与经验值对比。然后分析了两层土壤中计算接地电阻的影响因素,对土壤电阻率的大小、上层土壤厚度、土壤反射系数等展开了讨论。 在风力发电系统运行中,有必要对接地电阻进行定期地测量。本文首先阐述了目前常用的测量接地电阻的方法——三电极法(包括直线法和三角形法),指出了该方法存在的弊端。本文提出了一种新的布置电压极测量接地电阻的方法,并用MATLAB进行仿真,与实验值对比,验证了本文测量方法的正确性。并讨论了在不同土壤结构的情况下,电压极布置点的轨迹的影响因素。 最后,本文对风电机组接地装置的冲击特性进行了研究,建立了其暂态响应的计算模型,并考虑了土壤电离效应和分布参数效应。然后分析了冲击接地电阻的各类影响因素。并通过计算实例,讨论了雷电流对风电机组接地装置的影响。 【关键词】:接地电阻 系数矩阵 测量方法 MATLAB 冲击特性
【学位授予单位】:北京交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM862;TM614
【目录】:
  • 致谢5-6
  • 摘要6-7
  • ABSTRACT7-12
  • 1 绪论12-20
  • 1.1 接地及接地电阻12-14
  • 1.1.1 电气接地12-13
  • 1.1.2 接地电阻13-14
  • 1.2 课题研究的重要意义14-15
  • 1.3 国内外研究现状15-17
  • 1.4 研究的内容和安排17-20
  • 2 均匀土壤中风机接地电阻的研究20-42
  • 2.1 风电机组接地装置20-21
  • 2.2 接地电阻模型的计算21-30
  • 2.2.1 系数矩阵的计算21-29
  • 2.2.2 接地电阻的计算29-30
  • 2.3 实验校验30-34
  • 2.3.1 土壤电阻率的测量30-32
  • 2.3.2 接地电阻的测量32-33
  • 2.3.3 实验结果与分析33-34
  • 2.4 接地电阻的影响因素34-39
  • 2.4.1 对比模型的建立34
  • 2.4.2 经验解析公式34-35
  • 2.4.3 导体分段数量的讨论35-36
  • 2.4.4 土壤电阻率36-37
  • 2.4.5 接地环半径37
  • 2.4.6 接地环导体截面半径37-38
  • 2.4.7 垂直接地体导体截面半径38-39
  • 2.4.8 埋设深度39
  • 2.5 实例计算39-40
  • 2.6 本章小结40-42
  • 3 双层土壤中风机接地电阻的研究42-58
  • 3.1 双层土壤中风机接地装置的计算模型42-51
  • 3.1.1 系数矩阵的计算42-50
  • 3.1.2 镜像设置数量的讨论50-51
  • 3.2 接地电阻的计算51-54
  • 3.2.1 经验解析公式51-53
  • 3.2.2 计算结果的对比与分析53-54
  • 3.3 双层土壤中接地电阻的影响因素54-57
  • 3.3.1 接地环半径54-55
  • 3.3.2 土壤反射系数55-56
  • 3.3.3 上层土壤厚度56-57
  • 3.4 本章小结57-58
  • 4 接地电阻测量方法的研究58-76
  • 4.1 测量接地电阻的常用方法58-62
  • 4.1.1 测量接地电阻的基本原理58-60
  • 4.1.2 直线布电极法和三角形布电极法60-61
  • 4.1.3 测量接地电阻常用方法的弊端分析61-62
  • 4.2 数值计算测量方法的研究62-67
  • 4.2.1 计算电位的叠加法62-63
  • 4.2.2 计算电位的积分法63-65
  • 4.2.3 所建测量方法65-66
  • 4.2.4 实验校验66-67
  • 4.3 均匀土壤中电压极布置点轨迹的分析67-72
  • 4.3.1 计算步长68-69
  • 4.3.2 与叠加法比较69-70
  • 4.3.3 土壤电阻率70
  • 4.3.4 接地环半径70-71
  • 4.3.5 电流极位置71-72
  • 4.4 双层土壤中电压极布置点轨迹的分析72-75
  • 4.4.1 上层土壤厚度72-73
  • 4.4.2 双层土壤结构73-74
  • 4.4.3 电流极位置74
  • 4.4.4 接地环半径74-75
  • 4.5 本章小结75-76
  • 5 风电机组接地装置的冲击特性研究76-98
  • 5.1 研究冲击特性的要素76-84
  • 5.1.1 雷电流的波形76-77
  • 5.1.2 分布参数效应77-80
  • 5.1.3 土壤电离效应80-84
  • 5.2 机组接地装置暂态响应的计算84-89
  • 5.2.1 暂态等值计算电路84-87
  • 5.2.2 暂态响应的计算与仿真87-88
  • 5.2.3 冲击接地电阻计算及验证88-89
  • 5.3 冲击接地电阻的影响因素89-91
  • 5.3.1 冲击电流幅值90
  • 5.3.2 接地环半径90-91
  • 5.3.3 土壤电阻率91
  • 5.4 计算实例91-97
  • 5.4.1 单机实例计算92-95
  • 5.4.2 双机并联实例计算95-97
  • 5.5 本章小结97-98
  • 6 总结与展望98-100
  • 6.1 本文研究的主要内容和总结98-99
  • 6.2 后续研究工作的展望99-100
  • 参考文献100-104
  • 作者简历104-108
  • 学位论文数据集108


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