输电线路绝缘配合设计方法探讨

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输电线路绝缘配合设计方法研究

输电线路绝缘配合设计方法研究

输电线路绝缘配合设计方法研究摘要:电力事业是我国重要的支撑点和经济增长点。

人们生产生活用电需求也在不断增加。

输电线路的绝缘配合对输电线路的安全稳定运行至关重要。

因此,我国也加大了电力基础设施建设。

在电力企业的运营和发展中,输电线路的正常运行是非常重要的一个环节,它对整个电力系统的正常运行起着重要的作用。

本文主要分析了输电线路的设计方法,保证了输电线路的安全有效运行。

以供参考和借鉴关键词:输电线路;绝缘配合;绝缘配合设计输电线路的绝缘配合是关系到电力系统安全、稳定和经济运行的重要方面。

电气设备绝缘等级的选择是综合考虑设备可能承受的各种动作电压(包括工作电压和过电压)、保护装置的特性和设备绝缘对各种工作电压的耐受特性,从而选择合适的绝缘等级合理确定设备的绝缘水平,保证电力系统的安全运行,使设备的制造成本、维护成本和绝缘故障造成的损失达到经济安全运行综合效益的最高目标。

输电线路设计应贯彻国家基本建设方针和安全、可靠、先进、经济合理的技术经济政策。

绝缘配合是综合考虑各种可能的电压对输电线路的作用(包括工频电压、操作过电压和雷电过电压对线路的作用),合理确定水电线路的绝缘水平,确保线路安全可靠运行。

绝缘配合设计的内容主要包括导线对塔、导线对地和不同相导线的绝缘选择。

线路绝缘配合的计算方法主要有惯用法和统计法。

相比较而言,统计方法复杂,惯用方法简单方便,是输电线路绝缘配合的常用计算方法。

绝缘子串的选择、线塔安全间距的确定、极间距离(空距)的确定是线路绝缘配合的主要内容。

一、绝缘配合设计原则在输电线路绝缘水平的运行中,不仅要考虑机械设备的防雷能力,还要考虑机械设备的抗污染能力。

在输电线路的防雷等级方面,根据《电网输电线路规程》的有关规定,对雷电耐受能力的最高要求必须大于或等于常规线路,同时,雷击跳闸引起的概率问题应得到很好的控制。

1.规范(1)导线芯线;绝缘导线的芯线主要用于电流应用。

有两种类型,一种是铝芯。

输电线路绝缘配合设计方法研究

输电线路绝缘配合设计方法研究

输电线路绝缘配合设计方法研究摘要:随着电网互联的不断发展,电力系统的改革也在不断开展,受电系统负荷规模的不断扩大的影响,电力系统正常运行中,将面临供电稳定问题。

架空输电线路绝缘配合对输电线路安全稳定运行极为重要。

关键词:输电线路;绝缘配合设计引言架空输电线路的绝缘配合是关系到电力系统安全稳定与经济运行的重要方面,电气设备绝缘水平选择是在综合考虑系统中设备可能承受的各种作用电压(包括工作电压和过电压)、保护装置的特性和设备绝缘对各种工作电压的耐受特性,合理选择选择设备绝缘等级,使设备的制造成本、维修费用和设备绝缘故障造成的损失,在经济、安全运行的综合效益上达到最高目标。

1绝缘配合的设计架空输电线路设计要贯彻安全可靠、先进适用、经济合理的国家基本建设方针和技术经济政策。

绝缘配合是综合考虑输电线路上可能出现的各种电压的作用,(包括线路上的工频电压、操作过电压、雷电过电压的作用),合理确定水电线路的绝缘水平,保证线路能够安全可靠运行,绝缘配合设计的内容主要包括导线对杆塔、导线对地、不同相导线间的绝缘选择。

线路绝缘配合计算的方法主要有惯用法和统计法,相比较而言,统计法计算复杂,惯用法计算简单而且较为方便,是架空输电线路绝缘配合的常用计算方法。

选择绝缘子串、确定线路和杆塔上的安全间隙以及极间距离(空气间距)构成线路绝缘配合的主要内容。

广义上,架空输电线路的绝缘配合设计就是要解决杆塔和档距中各种放电途径(包括导线对杆塔、导线对地线、导线对地、不同相导线间)的绝缘选择和相互配合的问题。

导线对地线、导线对地、不同相导线间的绝缘配合,在工程中采用设计合理的塔头尺寸(包括横担长度、导线挂点与塔身距离、不同相导线挂点距离、导线挂点和地线挂点距离)、杆塔高度和控制档距、增加相间间隔棒等措施实现。

2绝缘配合方法架空输电线路的绝缘配合方法主要有惯用法、统计法和简化统计法。

惯用法是按作用在绝缘上的最大过电压和最小绝缘强度的概念进行绝缘配合,该方法的绝缘水平常用较大裕度。

高压输电线路的绝缘设计与分析

高压输电线路的绝缘设计与分析

高压输电线路的绝缘设计与分析高压输电线路的绝缘设计与分析是电力系统中非常重要的一环。

随着电力需求的不断增长,电网输送的电压也逐渐提升到了更高的水平,这就对输电线路的绝缘技术提出了更高的要求。

本文将就高压输电线路的绝缘设计与分析进行探讨,重点包括绝缘材料的选择、绝缘设计的原则以及绝缘系统的分析与评估。

首先,绝缘材料的选择是绝缘设计的基础。

在高压输电线路中,常用的绝缘材料主要有玻璃纤维强化塑料、硅橡胶、聚乙烯等。

根据具体的工程要求和环境条件,选择合适的绝缘材料是确保输电线路运行安全和可靠性的关键。

例如,在沿海地区或高温多湿的环境中,应选择耐候性好且抗水浸能力强的绝缘材料;而在高山地区或冷区,应选择耐低温性好的绝缘材料。

其次,绝缘设计必须遵循一些重要原则,以确保线路的安全运行。

首先,要保证绝缘材料的堪称性能符合设计要求,包括电介质强度、耐久性、机械强度等。

其次,要避免线路在运行过程中出现电气击穿现象,即使在高湿度或高压干扰的情况下也能保持绝缘性能。

此外,还应考虑保护绝缘材料免受紫外线辐射、化学腐蚀和机械破坏等因素的侵害。

最后,绝缘设计中还要考虑输电线路的空气间隙、支柱间隙等因素,以保证电场分布均匀,防止局部放电和电弧击穿。

在绝缘系统的分析与评估方面,可以采用多种方法进行。

其中,常用的方法有绝缘材料性能测试、电场强度分布计算和绝缘损坏检测等。

绝缘材料性能测试包括介电强度测试、电介质损耗测试和体积电阻率测试等,通过这些测试可以评估绝缘材料的质量和性能。

电场强度分布计算可以借助电场有限元仿真软件进行,可以预测绝缘系统的电场分布情况,分析电场强度是否超过绝缘材料的承受能力。

绝缘损坏检测可以采用红外热像仪、超声波探伤仪等设备进行,以便及时发现绝缘系统中的隐患和损坏。

此外,还应该注意一些其他与绝缘设计相关的问题。

首先,需要确保高压输电线路与其周围的建筑物和设备保持足够的安全距离,避免发生漏电、电弧及其他故障。

其次,要注意线路附近的树木、动物等因素对绝缘系统的影响。

输电线路绝缘配合设计方法探讨

输电线路绝缘配合设计方法探讨

输电线路绝缘配合设计方法探讨摘要:电力资源是我国社会发展的重要资源,为保障输电线路的供电可靠性,加强输电线路绝缘配合设计是十分重要的措施之一。

优良的绝缘配合设计,能够有效地提高输电线路的耐雷水平,减少雷电流对输电线路的危害,能够有效地提高输电线路运行的稳定性与可靠性。

关键词:输电线路;绝缘配合设计;方法引言随着现代输电线路的大规模建设,自然雷击对输电线路的危害越来越大,为保持社会用电水平,实施输电线路防雷措施具有重要的现实意义。

绝缘配合设计是通过绝缘子来提高输电线路的防雷性能。

该措施不仅可以实现低成本的防雷,还可以从机组的角度对输电线路设备进行保护,实现对机组经济效益的保护。

然而,由于现代输电线路规模庞大,其各自的环境、设备参数等方面都不尽相同,因此要实现良好的绝缘配合设计,需要考虑多种因素,然后根据不同的特点进行设计。

1.绝缘配合设计原则输电线路的绝缘水平需要同时考虑设备的防雷和防污能力。

电网输电线路规程对输电线路的防雷水平进行了规定,要求耐雷能力要大于或者等于常规线路的最高要求,并且要控制雷击跳闸的概率。

电网输电线路规程对输电线路的耐雷水平规定如下:(1)对处于中平原地区的输电线路,当电压等级为220KV时,其耐雷水平的数值范围为110-76KA,同时,遭受雷击而跳闸的概率以0.25次/(km·a)为标准,最优值可以选取0.315次/(km·a)。

(2)对处于中平原地区的输电线路,当电压等级为110KV时,其耐雷水平的数值范围为41-63KA,同时,遭受雷击而跳闸的概率以0.83次/(km·a)为标准,最优值可以选取0.525次/(km·a)。

由此可见耐雷水平和遭受雷击的跳闸概率是设备绝缘设计需要满足的两个方面,可以通过同塔回线配合的方式实现。

2.绝缘配合设计分析2.1 半波输电线路参数模型在传输线比电磁波波长短的情况下,传输线的电压将保持相同的状态,这可以用集中式模型来描述。

输电线路绝缘配合设计方法研究_1

输电线路绝缘配合设计方法研究_1

输电线路绝缘配合设计方法研究发布时间:2021-05-07T16:28:09.290Z 来源:《中国电业》2021年4期作者:高鸣春梁霄[导读] 架空输电线路的设计应贯彻国家基本建设方针和安全、可靠、先进、经济合理的技术经济政策。

高鸣春梁霄内蒙古电力勘测设计院有限责任公司内蒙古呼和浩特市010010摘要:架空输电线路的设计应贯彻国家基本建设方针和安全、可靠、先进、经济合理的技术经济政策。

绝缘配合是综合考虑各种可能的电压对输电线路的作用(包括工频电压、操作过电压和雷电过电压对线路的作用),合理确定水电线路的绝缘水平,确保线路安全可靠运行。

绝缘配合设计的内容主要包括导线对塔、导线对地和不同相导线的绝缘选择。

关键词:输电线路;绝缘配合;设计方法1塔头绝缘配合的设计1.1选择绝缘子串输电线路塔头绝缘的组成主要包括绝缘子串和气隙。

线路绝缘子串的选择应满足绝缘和机械强度的要求。

绝缘子串除考虑工频电压下不发生污闪和操作过电压下不发生湿闪外,还应具有足够的雷电冲击绝缘强度,以满足规范对耐雷水平和雷电跳闸率的要求。

线路绝缘子按受力情况一般分为悬垂绝缘子串和耐张绝缘子串。

绝缘子的数量通常根据悬式绝缘子串来选择。

但耐张绝缘子串受力较大,受电场分布的影响,容易出现耐电压为零的零值绝缘子。

为了补偿零值绝缘子,应适当增加耐张绝缘子的数量。

对于电压等级为110kV 至330kV的高压输电线路,应增加一个绝缘子。

对于电压等级为500kV的高压输电线路,应增加两个绝缘子。

对于电压等级为750kV的输电线路,不需要增加绝缘子的数量。

所有输电线路均设有防雷措施。

除大跨度线路(大跨度线路易发生屏蔽故障)外,雷电过电压一般不是选择悬式绝缘子数量的决定性条件。

悬垂绝缘子串的绝缘子个数一般根据长期工频电压下无污闪和操作过电压下无湿闪来确定。

具体选择方法如下:(1)根据机械力和环境条件选择悬式绝缘子的型式;(2)根据工频电压要求的泄漏距离,采用爬电距离法选择绝缘子串中的绝缘子个数;(3)绝缘子串中的绝缘子数量根据运行过电压等级选择;(4)选择(2)(3)中计算出的较大的绝缘子数量,并检查线路的耐雷水平和雷击跳闸率是否符合规范要求。

110-500kV架空输电线路绝缘配合浅析

110-500kV架空输电线路绝缘配合浅析
第 39 卷第 5 期
River
Vol.39 No.5
Oct.2020
110 ~ 500 kV 架空输电线路绝缘配合浅析
郭永喜,朱俊武,曾令通,王雪峰,江明镜
( 广西电力职业技术学院, 广西 南宁 530007)
摘 要:为提高高压架空输电线路绝缘配合的可靠性, 该文分析了 110 ~ 500 kV 输电线路在工频电压、 操作过电
表 2 110 kV、 220 kV 和 500 kV 双地线线路典型杆塔的
反击耐雷水平计算表
项目
110
单回线路
保护角 / ( °)
kV [10] ;
K Σ ——— 综合系数, 取 0.9;
单回线路
耐雷水平 / kA
K ——— 操 作 过 电 压 倍 数, 110 kV、 220 kV
均取 3.0 [9] ;
n = ( U s - 14) / 60
式中: U s ——— 绝缘子串工频湿闪电压, kV;
(1)
(2)
U xg——— 系统最高相电压, kV, 110 kV 对应
值为 126 kV, 220 kV 对应值为 252
n ——— 结构高度为 146 mm 的绝缘子片数。
根据式(1) 和式(2) 计算结果, 并向上取整数,
400
400
91 ~ 118
83 ~ 126
167 ~ 189
155 ~ 178
13 片。
注: 表中高值和低值分别对应 7 Ω 和 15 Ω 冲击接地电阻。
小, 架空输电线路的绝缘配置须满足工频电压的电
气绝缘强度。
3 绝缘子片数选择
本文以南方电网公司网内 110 kV、 220 kV 和

超高压输电线路的绝缘设计与优化研究

超高压输电线路的绝缘设计与优化研究

超高压输电线路的绝缘设计与优化研究近年来,随着工业化进程的加速以及人们对电力需求的不断增长,超高压输电线路作为现代电力系统的重要组成部分,扮演着越来越重要的角色。

然而,超高压输电线路在运行过程中面临着诸多技术挑战,其中之一就是绝缘设计与优化。

本文将探讨超高压输电线路的绝缘设计与优化的相关研究内容,并提出相应的解决方案。

绝缘设计是超高压输电线路安全运行的关键环节之一。

在极端天气条件下,如雷暴等,线路绝缘系统承受着巨大的电压应力,若绝缘系统出现故障,将对线路安全稳定运行造成严重影响。

因此,超高压输电线路的绝缘设计必须能够在复杂的自然环境中,保持绝缘系统的稳定性和可靠性。

首先,绝缘设计需要考虑绝缘材料的选择。

在超高压输电线路中,绝缘材料的选择是至关重要的,它直接影响着线路绝缘系统的性能和安全性。

目前,常用的绝缘材料包括玻璃纤维增强塑料(GFRP)、硅橡胶等。

在选择绝缘材料时需要考虑其绝缘性能、耐电压能力以及抗氧化、抗紫外线和耐候性等因素。

此外,为了提高绝缘材料的电气性能,还可以采用填充材料和表面涂层技术进行改进。

其次,绝缘设计需要考虑绝缘结构的合理布局。

超高压输电线路的绝缘结构包括绝缘子串、耐张绝缘子、耐拉绝缘子等。

绝缘结构的合理布局可以有效地减少电场强度集中和放电现象的发生,从而提高线路的绝缘可靠性。

通常采用串联和并联的方式布置绝缘子串,以提高绝缘系统的绝缘能力。

此外,还可以采用吊弦器、耐张绝缘子串等装置来实现绝缘系统的优化布局。

最后,绝缘设计需要考虑绝缘子的电气性能。

绝缘子是超高压输电线路中最为关键的绝缘元件,其电气性能直接影响着线路的绝缘能力。

为了提高绝缘子的电气性能,可以采用表面涂层技术、防污闪技术、雨电分离技术等。

此外,还可以利用电场分析和有限元仿真等方法,对绝缘子的结构和电场分布进行优化,以提高其抗压能力和耐污能力。

除了绝缘设计外,超高压输电线路的绝缘优化也是一个重要的研究方向。

绝缘优化主要包括绝缘系统的结构优化和材料选择优化两个方面。

输电线路绝缘配合设计方法的探讨

输电线路绝缘配合设计方法的探讨

输电线路绝缘配合设计方法的探讨摘要:输电线路的绝缘配合能够有效的提高线路的防雷水平。

本文主要对输电线路绝缘配合设计的方法进行探讨,首先对绝缘配合的设计原则进行了介绍,其次分析了绝缘配合设计以及其设计流程,最后从电气间隙、爬电距离和固体绝缘三个方面对绝缘配合设计的方法进行了研究。

关键词:绝缘配合;设计流程;电气间隙;爬电距离1绝缘配合设计原则绝缘体的设计是否良好,直接决定了输电线路的防雷性能水平,在设计原则上来说,依照相关规定,输电线路耐雷能力必须大于或等于常规线路,这是输电线路绝缘配合设计的最基本原则。

深入来看,因为雷击现象很容易引发输电线路设备跳闸,所以跳闸是影响输电线路最频繁的电力事故,必须在设计时严格控制跳闸出现的概率,以此提高输电线路的稳定性。

输电线路防雷性能水平规定如下:(1)中平原地区220kV输电线路防雷性能水平规定。

在中平原地区,其电压为220kV的输电线路防雷性能水平需要维持在110-76kA的区间之内。

对输电线路跳闸事故发生概率进行控制方面,需要维持62/2018.03在0.25次/(km·a),最优为0.315次/(km·a)。

(2)中平原地区110kV输电线路防雷性能水平规定。

在中平原地区,其电压为110kV的输电线路防雷性能水平需要维持在41-63kA的区间之内。

对输电线路跳闸事故发生概率进行控制方面,需要维持在0.83次/(km·a),最优为0.525次/(km·a)。

通过上述可以了解到输电线路绝缘配合设计的基本原则与标准,在进行设计时必须围绕上述原则标准来进行设计。

此外,因为绝缘配合设计属于户外装置,其容易受到户外地理环境等因素的侵蚀,因此为了避免设计受到干扰,设计时还需要考虑到防污的性能水平。

2绝缘配合设计分析2.1半波输电线路参数模型在输电线路短于电磁波波长的条件下,输电线路的电压将会维持相同的变化状态,此时可以通过集中模型对此进行描述。

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输电线路绝缘配合设计方法探讨
发表时间:2020-01-13T13:39:02.287Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:刘新纲李伟常肇村刘建立
[导读] 摘要:电力资源是我国社会发展的重要资源,为保障输电线路的供电可靠性,加强输电线路绝缘配合设计是十分重要的措施之一。

国网阿勒泰供电公司新疆维吾尔自治区阿勒泰市 836500
摘要:电力资源是我国社会发展的重要资源,为保障输电线路的供电可靠性,加强输电线路绝缘配合设计是十分重要的措施之一。

优良的绝缘配合设计,能够有效地提高输电线路的耐雷水平,减少雷电流对输电线路的危害,能够有效地提高输电线路运行的稳定性与可靠性。

关键词:输电线路;绝缘配合设计;方法
引言
随着现代输电线路的大规模建设,自然雷击对输电线路的危害越来越大,为保持社会用电水平,实施输电线路防雷措施具有重要的现实意义。

绝缘配合设计是通过绝缘子来提高输电线路的防雷性能。

该措施不仅可以实现低成本的防雷,还可以从机组的角度对输电线路设备进行保护,实现对机组经济效益的保护。

然而,由于现代输电线路规模庞大,其各自的环境、设备参数等方面都不尽相同,因此要实现良好的绝缘配合设计,需要考虑多种因素,然后根据不同的特点进行设计。

1.绝缘配合设计原则
输电线路的绝缘水平需要同时考虑设备的防雷和防污能力。

电网输电线路规程对输电线路的防雷水平进行了规定,要求耐雷能力要大于或者等于常规线路的最高要求,并且要控制雷击跳闸的概率。

电网输电线路规程对输电线路的耐雷水平规定如下:
(1)对处于中平原地区的输电线路,当电压等级为220KV时,其耐雷水平的数值范围为110-76KA,同时,遭受雷击而跳闸的概率以0.25次/(km·a)为标准,最优值可以选取0.315次/(km·a)。

(2)对处于中平原地区的输电线路,当电压等级为110KV时,其耐雷水平的数值范围为41-63KA,同时,遭受雷击而跳闸的概率以0.83次/(km·a)为标准,最优值可以选取0.525次/(km·a)。

由此可见耐雷水平和遭受雷击的跳闸概率是设备绝缘设计需要满足的两个方面,可以通过同塔回线配合的方式实现。

2.绝缘配合设计分析
2.1 半波输电线路参数模型
在传输线比电磁波波长短的情况下,传输线的电压将保持相同的状态,这可以用集中式模型来描述。

在传输线长度与电磁波波长几乎相等的情况下,输电线路电压波动剧烈,由于不能用集中参数来描述,故不采用集中模式,此时应采用分布参数模型。

在半波传输线参数相等的情况下,采用均匀传输线对其进行模拟。

假定线路端子的电压和电流已知,则可以得到线路末端的电压,电流方程如下:
式中,U2、I2 为传输线末端电压与电流,I2 的流出末端属于正数。

图 1 为传输线二端口网络。

图 1 传输线二端口网络
而根据上式电流方程可以建立二端口网络的网络方程。

根据电路二端口理论,二端口网络可等效为
Π形形式,具体如图 2 所示。

图 2 传输线二端口网络等效Π形电路
2.2 半波长输电线路的稳态特性
下表为线路参数。

表 110、220 半波长线路单位参数
在表 1 参数的基础上,可得相应的波阻抗为 Zc =246.11 j3.7455 − Ω,采用 21 节点、20 分段系统,线路长度 100km,对 180、360、750MW 三个线路电压进行分别计算,计算结果显示,在 750MW 线路输送功率条件下,线路沿线的电压变化并不大,而当在180、360MW 线路输送功率条件下,电压出现了中高、端低的变化。

2.3 绝缘配置
在以上分析的基础上,在4500 MW线路输电功率条件下,由于其电压变化不大,可以采用统一的绝缘配置形式,但在5000、5500 MW 线路输电功率条件下,线路电压变化呈现中、高变化,端部低,直接采用高性能配置会造成成本投入的浪费,因此有必要对实际参数进行研究。

根据检测数据进行绝缘配置。

3.设计输电线路的绝缘配合
绝缘配合设计受环境因素的影响很大。

如何选择气隙,如何设置爬行距离,以及如何设计绝缘配合中的固体绝缘结构,需要进行分析
和探讨。

其中,为了保证绝缘材料的最小间隙无放电,必须在绝缘配合中做好绝缘间隙的选择,这比其它间隙值要小;为了不出现绝缘材料表面爬行的最小距离,必须预先设定一个很好的距离;为了保证一定的绝缘性能,必须在绝缘材料的设计中认真做好绝缘材料的设计。

为了确保它不被破坏,必须仔细检查材料的穿透距离。

3.1选择绝缘配合的电气间隙
第一,输电线路的运行中会出现过电压,因为电压间隙两侧的电压会随着电压的输出而增大,此时,如果间隙不够大,很容易导致电流击穿;第二,当输电线路严重超过最大值时,如果间隙不像预期的那么大,就很容易被突破。

虽然相关规定给出了相应的推荐值,但要分析具体问题,不能盲目遵循。

例如,在高度的影响下,输电线路的电场是不稳定的,其值也会发生变化。

3.2绝缘配合中的爬电距离的设置
当输电线路处于工作电压时,应设置爬行距离,以确保在存在某些污染物时不会发生故障。

爬行距离的大小取决于输电线路长期工作电压的有效值,因为暂态过电压现象对爬行距离没有影响,因此可以忽略。

GB/T 16935.1≤1997也给出了爬行距离的推荐值,但在实际选择中还需要考虑其他因素:第一个因素是周围环境的污染。

环境污染程度对攀岩距离有直接影响。

其次,绝缘材料的结构等。

3.3设计绝缘配合中固体绝缘的结构
从现代通用绝缘设计来看,绝缘设计结构主要分为三种类型:基础绝缘、附加绝缘和增强绝缘。

结果是不同的,但它们都属于一种固体绝缘设计。

由于绝缘材料是固体绝缘,不可避免地会引起一定的空间占用,如果设计不当,可能会导致相邻绝缘结构的冲突,从而导致绝缘设计和运行的故障,如绝缘输电线路发热过高、短路等现象。

因此,在固体绝缘设计中必须注意实体绝缘的结构设计,在设计中主要考虑传输线本身。

由于环境因素的影响,有必要根据实际的规模情况,设计合理、科学的安装方案,避免直接设计和安装,确认后可以安装固体绝缘材料。

另外,由于现代科学技术水平较发达,因此未来的改造不可避免,设计应尽可能预留空间。

4.结语
绝缘配合在输电线路中起着非常重要的作用,它关系到输电线路的稳定性和机械设备的安全。

通过对输电线路绝缘配合设计方法的分析和研究,取得了以下结论:在设备绝缘设计中,不能缺少雷击的耐雷水平和击穿概率,探索搜索路线,划分路段,初始绝缘水平,安装避雷针是绝缘协调的步骤,从电气间隙、爬行距离和实体绝缘三个方面探讨了绝缘配合设计方法。

参考文献: [1]黄俊,赵成勇,高永强.MMC - HVDC 换流站过电压与绝缘配合研究[J].华北电力大学学报(自然科学版),2013,(01):74- 76.
[2]韩永霞,李立浧,陈辉祥,等.直流保护策略对特高压换流站过电压与绝缘配合影响的仿真分析[J].高电压技术,2012,(02):81- 83.
[3]陈锡磊,周浩,王东举,等.溪洛渡—浙西 ± 800kV 特高压直流输电工程浙西换流站绝缘配合[J].电网技术,2012,(02):69 -72.。

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