电网雷击特性与识别及防御是电力系统防雷面临的重大难题同时也是最具发展前景的研究方向之一,本项目基于脉冲功率测量原理,对输电线路雷击过电压/雷电流传播特性、雷击模式识别、雷击防御等关键基础科学问题进行深入研究。基于时域有限差分法仿真建立雷击输电线路的三维瞬态电磁场模型,揭示雷击过电压/雷电流的传播特性及其波形特征;基于耦合电容和微分环测量实现对线路过电压/雷电流的同步非接触一体式在线监测,提取特征参数并建立雷电反击/绕击的模式识别方法;深度挖掘实测数据与雷击闪络、绝缘等故障发生的关系,研究雷击特性与输电线路故障之间的机理,不断完善雷击防御的故障分析、识别及定位系统。本项目旨在揭示基于耦合电容和微分环的输电线路雷击特性监测与故障识别及防御的原理和方法,为最终成功开发拥有完全自主知识产权的新型雷击监测及防御系统提供理论基础和实验依据,具有重要的科学意义和工程实用价值,将带来巨大的社会和经济效益。
Lightning characteristics;coupling capacitance/differential loop;lightning fault recognition;lightning protection;finite-difference time-domain method
电网雷击特性与识别及防御是电力系统防雷面临的重大难题同时也是最具发展前景的研究方向之一,本项目基于脉冲功率测量原理,对输电线路雷击过电压/雷电流传播特性、雷击模式识别、雷击防御等关键基础科学问题进行深入研究。基于时域有限差分法仿真建立雷击输电线路的三维瞬态电磁场模型,揭示雷击过电压/雷电流的传播特性及其波形特征;基于耦合电容和微分环测量实现对线路过电压/雷电流的同步非接触一体式在线监测,提取特征参数并建立雷电反击/绕击的模式识别方法;深度挖掘实测数据与雷击闪络、绝缘等故障发生的关系,研究雷击特性与输电线路故障之间的机理,不断完善雷击防御的故障分析、识别及定位系统。本项目旨在揭示基于耦合电容和微分环的输电线路雷击特性监测与故障识别及防御的原理和方法,为最终成功开发拥有完全自主知识产权的新型雷击监测及防御系统提供理论基础和实验依据,具有重要的科学意义和工程实用价值,将带来巨大的社会和经济效益。