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線路參數

鎖定
線路參數是表徵電力線路電磁特性的一組電路等值參數。包括電阻r、電抗x、電導g和電納b。
中文名
線路參數
外文名
line parameter
內    容
電阻r、電抗x、電導g和電納b
意    義
表徵電力線路電磁特性
模    型
分佈參數的模型

目錄

線路參數定義

表徵電力線路電磁特性的一組電路等值參數。包括電阻r、電抗x、電導g和電納b。各參數的計算方法因線路情況而異。對於電纜線路,由於受外界影響小,產品有標準規格,可參考製造廠提供的數據或由實測求得。對於具體的電力線路,可以根據其長度和所要研究的問題,利用單位長度的線路參數R0、X0、G0、B0,採用不同的模型,例如分佈參數的模型、單個和多個T型或劧型集總參數的等值電路模型等求得。

線路參數分類

線路參數電阻

當線路的導線通以交流電流時,將有一部分能量以熱能形式耗散掉。這一特性可用電阻來表徵。對於50周工頻情況下的高電壓架空輸電線路,正常情況下式中S為導線額定截面,單位為mm2;ρ為計算用電阻率,單位為Ω+mm2/km。考慮到導線中交流電流的趨膚效應、鄰近效應、多股導線的扭絞因素、額定截面與實際截面的差額,計算用電阻率一般略大於直流電阻率。的計算用電阻率為18.8,鋁的為31.5。當採用分裂導線時式中n為每相分裂導線數;S為每相中每根分裂導線的額定截面,單位為mm2。

線路參數電抗

交流電流產生的交變磁場在導線中感應電動勢而產生電壓降落。這一特性可用電抗(感抗)來表徵。對於50周工頻情況下的高電壓架空輸電線路,正常情況下式中Deq為相導線與相導線之間的幾何均距,單位為mm。,Dab、Dbc、Dca分別表示三相導線中心之間的距離。R┡為每相導線的等值半徑,在單股導線時,R┡=0.779r0。r0表示每相導線的半徑。當採用分裂導線時式中R為每相分裂導線所在圓周的半徑。

線路參數電導

當電力線路上加以交流電壓時,由於絕緣的泄漏、導體的放電等,會引起有功功率的損耗。這一特性可用電導來表徵。對於50周工頻情況下的高電壓架空電力線路,正常情況下式中ΔPg為三相線路泄漏和電暈損耗的有功功率,單位為kW/km,通常通過實測求得;U為線路上所加的線電壓,單位為kV。在一般情況下線路電導較小,可略去。僅當特高壓線路,才考慮電導。當採用分裂導線時,電導計算公式不變。

線路參數電納

導線與導線、導線與大地之間存在電場的作用。這一特徵可用電納來表徵。
對於50周工頻情況下的高電壓架空電力線路,正常情況下當採用分裂導線時。

線路參數輸電線路參數

YTLP輸電線路工頻參數的測試,新一代輸電線路工頻參數測試系統,集成異頻測試電源、測量儀表、數學模型於一體,消除強幹擾的影響,保證儀器設備的安全,能極其方便快速、準確地測量輸電線路的工頻參數用於測試工頻線路正序阻抗、零序阻抗、正序電容、零序電容、線間阻抗、線間電容、線地阻抗、線地電容、互感阻抗等參數。

線路參數簡介

電路設計精巧,思路獨特,使得其性能優越,功能強大,內部採用先進的多A/D同步交流採樣shud}onxlonlud一onq一eonshu輸電線路電氣參數(eleetrsealparametersoftransmissionline)表徵輸電系統的電氣特性並作為計算輸電線路傳輸能力和輸電效率所用的數據。輸電線路本身最基本的電氣參數是線路電阻、線路電感、線路電容和線路絕緣的泄漏電導,分別用R、L、C、G表示。翰電線路的基本電氣參數與線路電壓、電流以及功率因數等的大小並無直接關係,而是決定線路的輸電容量和輸電效率的重要因素。輸電線路的基本電氣參數對輸電線路的設計和運行至關重要。在研究確定翰電線路的安全載流量、電壓降、線路電能損耗、系統無功補償以及系統的穩定度等技術經濟指標時,無不涉及線路的基本電氣參數。例如:線路的安全載流量是由導線最高允許温度所決定的,導線的温升是由電阻引起的,電阻損耗是線路電能損耗的最主要部分,此外還有電暈損耗和經由絕緣子的泄誦損耗。線路電壓降以及系統中的電壓調整方案,取決於線路電阻、電感、電容的數值以及頻率和電流的大小。長輸電線路的充電電流與輸電線路長度成正比,故輸電線路電容更不能忽視,它對翰電線路的暫態過程有很大的影響。系統穩定度(即在穩定狀態下系統中某點所能通過的最大功率)與輸電線路的電感、電容、電阻也有密切關係,調配好輸電線路的基本電氣參數,就能提高系統穩定度。至於系統中的無功補償,如電杭器、電容器和同步調相機等裝!的選擇,更是根據輸電線路電感、電容的分佈情況考慮的。輸電線路的電阻輸電線路的功率損耗包括三個方面,即導線電阻引起的發熱損耗、電暈損耗以及經由絕球子的泄漏電流所引起的損耗。其中以導線電阻發熱損耗佔主要部分,其數值比其餘兩種損耗要大得多 [1] 
參考資料
  • 1.    宋國兵, 索南加樂, 康小寧. 不受線路參數影響的雙回線雙端故障定位方法[J]. 電力系統自動化, 2006, 30(24):21-26.