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  • 頭條知識貼:各種架空線感應取能方式的原理及特點
    2021-11-25 作者:侯建軍 左中印 葛宏宇  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
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    導語典型的交流高壓架空輸電線路取能,主要采用感應取能原理,從帶電線路周邊的準靜電場、渦旋電場或磁場完成電能獲取。

    當前國內外高壓架空線路在線監測設備取能主要采用“儲能原件+太陽能板”或通過直接從架空輸電線路獲得電能的方式實現供電。

    知識貼:各種架空線感應取能方式的原理及特點

     

    典型的交流高壓架空輸電線路取能,主要采用感應取能原理,從帶電線路周邊的準靜電場、渦旋電場或磁場完成電能獲取,各取能方式原理及特點如下。

    1 靜電場感應取能

    靜電場取能主要利用帶電導線周邊的靜電場強度以導線為中心向周邊衰減分布的特性,沿著靜電場強度遞減的方向布放取電電極,由于取電電極間存在電場強度差,連接有電位差的電極,就可以得到電勢差,達到取能的目的。

    受架空線路的構造制約,當前靜電感應取能多是利用絕緣地線或對分段地線絕緣化改造來實現靜電感應取能。靜電感應獲取的電壓等級較高(可達10kV以上),經轉換后可以向特殊負荷(如偏遠地區負荷,過江鐵塔燈光裝置)供電。受材料及工藝的限制,靜電感應存在取能功率有限、取能裝置體積較大的缺點,且因架空線路地線絕緣子容易放電,該取能法的應用較為受限。

    2 渦旋電場感應取能

    當架空線路導線中有電流通過時,會在導線周邊空間產生交變磁場,該磁場在導線周邊空間內任意面積不為零的交鏈回路內均可激發出渦旋電場,由渦旋電場在該回路內激發的感應電動勢就是渦旋感應電動勢。閉合回路可以是桿塔金具、大地、架空地線等線路本體固有結構。

    當前國內外針對渦旋感應取能的方式多在雙地線均逐塔接地的線路結構上實現,在雙地線中串聯接入取能負載或將取能CT串接入雙地線,形成地線與大地或地線與地線閉合回路實現取能。渦旋電場感應取能需對地線進行改造,取能功率可根據需要通過延長地線回路檔距實現調節,實施方法較為簡單。

    3 導線電磁感應取能

    導線電磁感應取能,是一種直接利用架空線路導線周邊存在的交變磁場實現取能的方式。通過環繞在帶電導線周圍的取能CT磁芯對導線周邊空間磁場進行約束,在取能CT二次側纏繞閉合導線及取能負載,可實現 “電—磁—電”的轉換。該取能方法安裝實施非常簡單易行,具有取能功率大、受雷電影響小等特點,但只能對非地電位裝置供電(即用電裝置不能接地),對于需要地電位供電的裝置,還需采用其他方式取能。

    4 地線電磁感應取能

    與導線電磁感應取能方法類似,地線電磁感應取能就是利用地線電流周邊存在的交變磁場實現取能。地線通常為逐塔接地的OPGW光纜,在逐塔接地地線回路中接入取能CT,利用地線電流感應取能,實現“電—磁—電”的轉換。由于地線感應電流較小(10A以下),該取能方式獲得的功率有限,一般在1W左右。

    本文編自《電氣技術》,標題為“交流架空線路導線電磁感應取能功率分析與研究”,作者為侯建軍、左中印、葛宏宇。

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