
El 26 de octubre se supo que China Electric Power Research Institute Co., Ltd. ha desarrollado de forma independiente una plataforma de prueba de simulación de tiempo completo de campo eléctrico piloto de rayos de 2 billones de voltios. La plataforma puede simular el entorno real del campo eléctrico del rayo, estudiar el proceso de descarga del piloto del enlace ascendente del rayo del objeto objetivo, revelar el mecanismo del rayo, optimizar las medidas de protección y proporcionar una nueva plataforma de prueba para la investigación del mecanismo del rayo.
Se informa que el impacto directo de un rayo y los efectos electromagnéticos posteriores generados son uno de los factores importantes que amenazan la seguridad de los equipos de transmisión y subestaciones de alto voltaje, los sistemas de información de bajo voltaje y otras instalaciones importantes. Las líneas de transmisión de UHV están a unos 100 metros del suelo, y los dispositivos de simulación de rayos existentes se construyen en base a modelos de geometría eléctrica tradicionales, que no pueden analizar con precisión el rendimiento de derivación de rayos de los equipos de líneas de transmisión de UHV bajo la influencia del piloto frontal de rayos, por lo que es difícil guiar con precisión el diseño de la protección contra rayos de ingeniería UHV, y necesita urgentemente establecer una plataforma de prueba de simulación equivalente de descarga piloto frontal de rayos.
Desde 2014, el equipo de tecnología eléctrica de CEC ha realizado investigaciones sobre el método de prueba de simulación espacial y de tiempo completo para el campo eléctrico en la zona cercana a la derivación de rayos de las líneas de transmisión EHV, y ha propuesto un método de simulación espacial y de tiempo completo para el campo eléctrico. en la zona cercana a la derivación del rayo en condiciones de laboratorio. Después de una gran cantidad de pruebas de aumento de voltaje y la producción de pruebas de prototipos, el equipo desarrolló de forma independiente una plataforma de prueba de simulación espacial y de campo eléctrico de piloto de rayos. La plataforma aplica con éxito la tecnología de electrónica de potencia al campo de las pruebas de megavoltaje, resolviendo el problema de la desigualdad de las fuentes de campo en la simulación de laboratorio de descargas de rayos a gran escala y la verificación de las medidas de protección contra rayos, que tiene importantes valores teóricos y de aplicación para guiar el diseño y la operación. de protección contra rayos de proyectos de subestaciones y transmisión de UHV y mejora de la seguridad del sistema de transmisión de UHV. La plataforma también es aplicable al diseño de ingeniería de protección contra rayos de grandes turbinas eólicas y edificios de gran altura.




