關(guān)于雷電定位系統(tǒng)的原理與應(yīng)用研究
1、研究背景
湖南是一個(gè)多雷省份,通常年雷暴日數(shù)在50d以上,雷擊是線路故障的主要原因。出于安全生產(chǎn)的需要,多年來(lái)對(duì)雷電參數(shù)的觀測(cè),尤其80年代對(duì)地落雷密度測(cè)量,做了大量工作,得出湖南對(duì)地落雷密度[1]r=0.063次/km2。這一觀測(cè)結(jié)果遠(yuǎn)比原規(guī)程r=0.015大3倍,與1997年新修訂的規(guī)程r=0.07很接近。90年代,隨著電力工業(yè)的大發(fā)展,投運(yùn)的高壓線路迅速增長(zhǎng),線路雷擊事故增多 ,故障點(diǎn)的查找工作量很大,以致線路雷擊故障查找率對(duì)于110~220kv等級(jí)只有50左右。另一方面,是把線路的其它事故無(wú)根據(jù)地歸結(jié)于雷擊。在這種形勢(shì)下,鑒別線路是否落雷以及精確確定落雷桿號(hào)就顯得很迫切。正是基于這一生產(chǎn)需要,1993年提出開(kāi)發(fā)湖南的雷電定位?系統(tǒng)。
經(jīng)過(guò)5a調(diào)查研究,開(kāi)發(fā)了全部硬件和軟件,建成了包含9個(gè)探測(cè)站覆蓋全省的湖南雷電定位系統(tǒng),以它的良好定位精度,從1996年開(kāi)始,在指導(dǎo)全省5000多km220kv及以上超高壓線路的雷擊故障點(diǎn)查找上,發(fā)揮了重要作用。
本文以這個(gè)系統(tǒng)為背景,介紹雷電定位系統(tǒng)的構(gòu)成、特性、應(yīng)用,以及今后推廣中的一些問(wèn)題。
2、雷擊故障定位的原理
雷電放電會(huì)產(chǎn)生光、聲音和電磁波,F(xiàn)在實(shí)用化的雷擊故障定位大都測(cè)定放電輻射的電磁波。為此必須建立相應(yīng)的輻射電磁場(chǎng)計(jì)算模型,區(qū)分云內(nèi)放電與對(duì)地落雷,采用精確的雷擊點(diǎn)的定位交會(huì)方法。
1.1 回?fù)糨椛潆姶艌?chǎng)計(jì)算模型
大量實(shí)際觀測(cè)弄清了對(duì)地落雷的形態(tài)[2]。落雷通常開(kāi)始于雷云中高靜電區(qū)的放電,然后從云向地面以先導(dǎo)形式向下進(jìn)展,先導(dǎo)到達(dá)地面或高聳物體后,沿著先導(dǎo)路徑向上產(chǎn)生回?fù)。盡管先導(dǎo)發(fā)展具有隨意性,但在接近地面時(shí),其通道在幾百米的范圍內(nèi)是幾乎垂直于地面的。落雷回?fù)綦娏鳛榉荡蟆⑵鹗疾糠侄盖偷拇箅娏髅}沖,并以近似于光速沿著先導(dǎo)放電路徑從大地向云中發(fā)展,輻射出很強(qiáng)的電磁波。利用圖1的計(jì)算模型可以確定回?fù)綦娏髟诘孛嫔先我稽c(diǎn)產(chǎn)生的電磁場(chǎng)強(qiáng)度e(r,φ,θ,t)和b(r,φ,θ,t)。
圖1 回?fù)舻碾姶艌?chǎng)計(jì)算模型
1.2 對(duì)地落雷波形判據(jù)
云內(nèi)放電同樣輻射電磁波,因此區(qū)分對(duì)地落雷或云內(nèi)閃電是極為重要的。大量實(shí)測(cè)表明,對(duì)地落雷與云內(nèi)閃電的典型波形如圖2所示。
現(xiàn)在實(shí)用化的雷電定位系統(tǒng)都采用6個(gè)波形特征條件鑒別對(duì)地落雷。湖南系統(tǒng)采用的判據(jù)值?如下:
閥值電壓:100mv 預(yù)脈沖ptk/up≤0.25
上升時(shí)間t1≤20μs 次 峰up2≤1.20
持續(xù)時(shí)間t2≥40μs 過(guò) 沖up3/up≤1.30
圖2 典型云閃波形
1.3 雷擊點(diǎn)定位的交會(huì)方法
雷擊點(diǎn)的位置是一個(gè)關(guān)鍵參數(shù),F(xiàn)有確定落雷地點(diǎn)有2種方法:定向定位(df)和時(shí)差定位(toa)。近幾年發(fā)展了綜合利用df和toa的復(fù)合定位方法。
1.3.1 定向定位
定向定位要利用2個(gè)及以上探測(cè)站——正交環(huán)形磁場(chǎng)天線同時(shí)測(cè)定落雷點(diǎn)與探測(cè)站連線的方位角。2個(gè)探測(cè)站獲得2個(gè)方位角在球面用三角交會(huì)確定落雷點(diǎn)。由于利用磁場(chǎng)天線,往往叫磁場(chǎng)定向定位(mdf)。為提高定位精度,采用了3個(gè)以上探測(cè)站和優(yōu)化算法
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