用数学方法严格证明,在存在空间电荷及其产生的离子流矢量J的无风高压直流(high-voltage direct current,HVDC)系统中,如果离子迁移率为常数,并且离子扩散电流不存在或离子扩散电流平行于漂移电流,离子扩散系数为常数,则稳态时J的方向...用数学方法严格证明,在存在空间电荷及其产生的离子流矢量J的无风高压直流(high-voltage direct current,HVDC)系统中,如果离子迁移率为常数,并且离子扩散电流不存在或离子扩散电流平行于漂移电流,离子扩散系数为常数,则稳态时J的方向与该系统不存在空间电荷时的电场矢量E0的方向相同。由于这时J的方向与实际电场矢量E的方向相同,所以E的方向与E0的方向相同,但两者的幅度则不一样,这就是著名的Deutsch(第一)假设。不满足上述条件时,Deutsch假设不能在数学上严格成立。文中还讨论了这些限制条件与HVDC系统结构以及离子流场电气参数的关系。展开更多
采用Deutsch假设法,研究了不同组合架设方式下同塔双回高压/特高压直流输电线路地面合成场强的分布特性。结果表明:Deutsch假设计算结果与实测结果较吻合,适用于双回直流线路的预测。高压/特高压直流线路同塔双回架设时,因空间离子流场...采用Deutsch假设法,研究了不同组合架设方式下同塔双回高压/特高压直流输电线路地面合成场强的分布特性。结果表明:Deutsch假设计算结果与实测结果较吻合,适用于双回直流线路的预测。高压/特高压直流线路同塔双回架设时,因空间离子流场的相互影响,地面合成场强分布与塔型和导线布置方式有较大关系。±800 k V特高压直流线路位于上层、极导线采取+-/-+方式布置时,地面合成场强最大值相比采取-+/-+方式布置增加了17%;±800 k V特高压直流双极线路位于杆塔同一侧、极导线采取++/--方式布置时,地面合成场强最大值相比采取+-/-+方式布置时增加了9%;相同的高度、不同的塔型,地面合成场强最大可增加18%。上下层导线间距的变化对地面最大合成场强值的影响较小。同时,计算给出了不同塔型线路架设最小高度建议值。展开更多
超高压直流(high voltage direct current,HVDC)输电线路离子流场的计算对于输电线路的设计具有重要意义。然而考虑地电位升高的地面离子流场的计算却很少,为此,在Deutsch假设的基础上,为了研究计及地电位升高时HVDC输电线路产生的离子...超高压直流(high voltage direct current,HVDC)输电线路离子流场的计算对于输电线路的设计具有重要意义。然而考虑地电位升高的地面离子流场的计算却很少,为此,在Deutsch假设的基础上,为了研究计及地电位升高时HVDC输电线路产生的离子流场,将地电位升高作为第1类边界条件,应用模拟电荷法,建立了考虑地电位升高影响的HVDC输电线路下方离子流场计算模型。计算结果表明,在不计及地电位下,与可查询的文献相比,计算结果与其基本一致。计及地电位下,地面离子流密度与电场的值分别有所增大,同时分析了不同地电位升高值、导线高度及极间距下,地电位的变化对超高压输电线路地面合成电场以及离子流场的影响。展开更多
文摘用数学方法严格证明,在存在空间电荷及其产生的离子流矢量J的无风高压直流(high-voltage direct current,HVDC)系统中,如果离子迁移率为常数,并且离子扩散电流不存在或离子扩散电流平行于漂移电流,离子扩散系数为常数,则稳态时J的方向与该系统不存在空间电荷时的电场矢量E0的方向相同。由于这时J的方向与实际电场矢量E的方向相同,所以E的方向与E0的方向相同,但两者的幅度则不一样,这就是著名的Deutsch(第一)假设。不满足上述条件时,Deutsch假设不能在数学上严格成立。文中还讨论了这些限制条件与HVDC系统结构以及离子流场电气参数的关系。
文摘采用Deutsch假设法,研究了不同组合架设方式下同塔双回高压/特高压直流输电线路地面合成场强的分布特性。结果表明:Deutsch假设计算结果与实测结果较吻合,适用于双回直流线路的预测。高压/特高压直流线路同塔双回架设时,因空间离子流场的相互影响,地面合成场强分布与塔型和导线布置方式有较大关系。±800 k V特高压直流线路位于上层、极导线采取+-/-+方式布置时,地面合成场强最大值相比采取-+/-+方式布置增加了17%;±800 k V特高压直流双极线路位于杆塔同一侧、极导线采取++/--方式布置时,地面合成场强最大值相比采取+-/-+方式布置时增加了9%;相同的高度、不同的塔型,地面合成场强最大可增加18%。上下层导线间距的变化对地面最大合成场强值的影响较小。同时,计算给出了不同塔型线路架设最小高度建议值。
文摘超高压直流(high voltage direct current,HVDC)输电线路离子流场的计算对于输电线路的设计具有重要意义。然而考虑地电位升高的地面离子流场的计算却很少,为此,在Deutsch假设的基础上,为了研究计及地电位升高时HVDC输电线路产生的离子流场,将地电位升高作为第1类边界条件,应用模拟电荷法,建立了考虑地电位升高影响的HVDC输电线路下方离子流场计算模型。计算结果表明,在不计及地电位下,与可查询的文献相比,计算结果与其基本一致。计及地电位下,地面离子流密度与电场的值分别有所增大,同时分析了不同地电位升高值、导线高度及极间距下,地电位的变化对超高压输电线路地面合成电场以及离子流场的影响。