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1、gj50镀锌钢绞线RG是变电站接地网的接地电阻2、gj50镀锌钢绞线因此3、4946为规格本文提出了一种基于图论回路电流法的接地网并联系数计算模型4、GJ50镀锌钢绞线截面为在直接接地系统中5、4946为规格当电站或变电站发生短路故障时6、截面为电力系统接地故障可分为电站接地和电站接地7、为规格在实际电力系统中 GB/T50065-2011《交流电气设备接地设计规范》给出了在线路参数相同、各节距内杆塔接地电阻相同的情况下,4946为规格gj50镀锌钢绞线站内短路和站外短路时故障分路系数的计算方法。

目前,截面为避雷针和杆塔系统并联电流Ik的选取都是基于经验,为规格gj50镀锌钢绞线无法准确计算出通过接地网进入地面的最大非对称接地故障电流。图1中,4946为规格IMAX-IN为短路故障电流流过变压器中性点后的等效电流源。
gj50镀锌钢绞线RG是变电站接地网的接地电阻
RG为变电站接地网的接地电阻,r1-RN为各基站的接地电阻;Zd1-zdn为架空连接线的等效阻抗。
gj50镀锌钢绞线因此
因此,可以认为站内为架空pd-塔系统提供了iMAX-in电流源,以防内部接地故障。基于图论电路电流法,计算了变电站发生故障时防雷线路的分流系数,4946为规格GJ50镀锌钢绞线截面为4946规格给出了矩阵形式的接地网计算公式,截面为并验证了计算的准确性。距离航站楼塔70米。由表1可以看出,GJ50镀锌钢绞线截面为gj50镀锌钢绞线本文计算结果与现场实测结果吻合较好。池塘的周长误差是0.3,4946为规格而奇妙的周长误差是4.4。式中Bf为n×阶矩阵;Zj是x阶对角矩阵;Us和Is为×1阶矩阵。以两条实际线路为例,将本文的计算方法与实测数据的计算结果进行了比较。计算结果与实测值的误差分别为0.3%和4.4,表明该方法的计算精度较高。
4946为规格本文提出了一种基于图论回路电流法的接地网并联系数计算模型
本文提出了基于图论的回路电流法的接地网并联系数的计算模型。该方法虽然模拟了塔台接地对零序电流的分流,
镀铜钢绞线gj50镀锌钢绞线但由于塔台在每节距内的接地电阻不同,仍无法准确计算出最大传入故障电流。
GJ50镀锌钢绞线截面为在直接接地系统中
在直接接地系统中,电站和变电站的接地网设计目标值RG≤2000/IG,其中R为考虑季节变化的最大接地电阻,gj50镀锌钢绞线IG为通过接地网进入地面的最大接地故障非对称电流的有效值。
4946为规格当电站或变电站发生短路故障时
当电站或变电站发生短路故障时,故障电流Imax分为三部分:通过接地网直接进入地面的短路电流IG、流经电站和变电站接地中性点的最大短路电流In、流经避雷针和杆塔系统的电流Ik。当变电站发生接地短路故障时,除部分变压器中性点外,最大短路电流Imax通过架空线塔系统和变电站接地网流入地面。
截面为电力系统接地故障可分为电站接地和电站接地
电力系统接地故障可分为站内接地和站外接地。由于站内接地对整个变电站的运行危害较大,本文以站内接地故障为例进行分析。土壤电阻率设为400ω·m,gj50镀锌钢绞线雷击线间距设为4.5m,gj50镀锌钢绞线雷击线与相线几何平均距离设为5m,变电站接地电阻设为0.4ω。塘州线、庙州线使用的避雷针型号为GJ-50,内阻为3.5ω/km,内感应电抗为1.5ω/km。


计算模型采用矩阵形式,GJ50镀锌钢绞线截面为易于实现,适用于较复杂的多电源变电站。设共有N根杆塔参与并联,为规格gj50镀锌钢绞线各级架空地塔系统电流方向如图1所示。
为规格在实际电力系统中
在实际电力系统中,GJ50镀锌钢绞线截面为短路故障可分为站内短路和站外短路。