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| 1 | 基于全节点模型的三华电网地磁感应电流计算显示文摘相同感应地电场作用下,不同电压等级输电线路的地磁感应电流(geomagnetically induced currents,GIC)大小不同,以往的GIC计算集中在电网最高电压等级线路,通常忽略其他电压等级线路的GIC。交流特高压电网建设使我国电网增加了1 000 kV电压等级,综合考虑线路长度、单位阻值等GIC影响因素,准确计算包括500 kV超高压及1 000 kV特高压的多电压等级电网的GIC是重要研究课题。以我国多电压等级电网(三华电网)为例,分别考虑1 000 kV单电压等级网络(称电网1)和500、1 000 kV双电压等级网络(称电网2),建立了电网1及电网2的全节点GIC模型并提出了多电压等级电网的GIC算法,计算了两种感应地电场情况下电网1及电网2的GIC,比较了两种情况下电网1及电网2的GIC计算结果。计算结果表明,500 kV超高压电网的GIC对1 000 kV特高压变电站的GIC水平有较大的影响,在多电压等级电网的GIC计算中,不能只计算最高电压等级电网的GIC,而忽略次级高压电网GIC的影响。 | 刘连光 郭世晓 魏恺 郑宽 | 2014 | 电网技术2014,38,7: | 22 |
| 2 | 新疆2020年规划电网地磁感应电流的分布规律及敏感性分析显示文摘地磁扰动会在高压电网中诱发地磁感应电流(geomagnetically induced currents,GIC)。在相同感应地电场的作用下,高电压等级输电线路的GIC较大,准确计算超高压电网的GIC具有重要意义。以我国新疆2020年规划电网为例,只考虑750k V电压等级,建立了电网的GIC计算模型,分析了均匀地电场作用下规划电网中GIC的分布规律和方向敏感性,计算并分析了电网电阻参数对GIC的影响。利用2004年11月7日至8日的磁暴监测数据,评估了强磁暴作用下电网的GIC水平。计算结果表明,电网拓扑结构、感应地电场方向及电网参数对线路及变电站GIC影响较大,在1V/km的均匀场作用下,且末、布尔津等变电站会出现超过200A的GIC,个别线路GIC超过300A。输电线路电阻变化对GIC影响程度远大于变压器绕组电阻和接地电阻的影响程度。GIC与磁暴期间磁场变化率具有时间一致性,与所选事件强度相当的磁暴作用下,变电站和线路GIC最高可达96A和184A。 | 刘青 韩康康 徐婷 白洋 | 2017 | 电网技术2017,41,11: | 10 |
| 3 | 地磁暴侵害油气管道的管地电位效应显示文摘由于输油气管道埋在地下,钢质管道内外壁有绝缘涂层,不与大地直接接触,油气管道遭受地磁暴侵害的响应机制与电网不同,研究油气管道的干扰机制、物理过程以及干扰效应,对分析地磁暴对油气管道的影响及危害具有重要意义。针对2012年-2014年9次中、小地磁暴侵害我国西气东输一线和陕京二线等输气管道引发的管地电位(PSP)现象,研究了地磁暴引发管道地磁感应电流(GIC)的机制与过程以及GIC衍生管道PSP的机理,利用PSP算法,假设感应电场沿管道分布,大小取0.1 V/km,计算了不同形态管道的PSP水平。实测和仿真计算数据表明,即使是遭受中、小地磁暴的侵害,钢质油气管道的PSP也会超过管道杂散电流干扰防护标准规定的限值,证明了管道干扰及防护研究要考虑中、小地磁暴的影响。 | 刘连光 张鹏飞 王开让 毕武喜 葛艾天 | 2016 | 电工技术学报2016,31,9: | 7 |
| 4 | 油气管网与电网的地磁暴干扰机理比较研究显示文摘地磁暴是由太阳风暴冲击地球磁层引起的地磁场剧烈扰动。地磁暴会对地面人工技术系统形成危害,威胁技术系统的安全;其中,规模庞大的油气管网和电网最容易受到影响。首次对油气管道和电网的地磁暴干扰机理进行了深入的比较研究,获得了重要研究结论。电网与油气管网地磁暴效应都起源于空间天气对地球磁层-电离层的影响,作用于特定对象上由不同作用原理产生不同干扰。油气管网主要产生PSP及GIC,而电网仅有GIC的影响。根据作用原理不同,二者建模计算各异。通过分析特定事件、原理分析以及建模计算,对油气管道和电网地磁暴的干扰机理进行比较研究,首次阐明油气管网地磁暴干扰机理,为油气管网地磁暴效应特征研究以及地磁暴灾害防治提供了重要依据。 | 张鹏飞 刘连光 马成廉 | 2015 | 科学技术与工程2015,35,25: | 4 |
| 5 | 三华特高压电网地磁感应电流分析计算显示文摘在相同感应地电场作用下,高电压等级输电线路的地磁感应电流(geomagnetically induced currents,GIC)比较大,交流特高压电网建设使我国电网增加了1 000 k V电压等级,综合考虑线路长度、单位阻值等GIC影响因素,准确计算我国1000k V特高压电网的GIC是重要研究课题。以我国三华特高压电网为例,只考虑1 000 k V电压等级网络,建立GIC模型,计算了东向及北向感应地电场情况下特高压电网变电站及输电线路的GIC。计算结果表明,我国特高压电网1 000 k V变电站中受GIC影响最大的变电站有锡盟,上海等特高压变电站;另外我国特高压电网输电线路中GIC规划计算数据偏大的有石家庄—济南线路和南阳—长治(晋东南)线路等,应引起电网公司对GIC灾害防治的重视。 | 马成廉 刘连光 郭世晓 | 2014 | 科学技术与工程2014,22,32: | 3 |
| 6 | 地磁扰动和接地极共同作用的浙西电网偏磁电流计算显示文摘溪洛渡—浙西±800 kV直流输电工程试运行期间,浙西换流站受端电网的很多变压器出现了直流偏磁问题,其同时发生地磁扰动(GMD)的地磁感应电流(GIC)直流偏磁的安全风险需要研究。针对溪洛渡一浙西±800 kV直流输电工程的受端电网,建立了浙西电网和金华换流站的GIC计算模型,运用节点导纳矩阵法计算了浙西电网GIC;根据溪洛渡—浙西直流输电试运行期间-500 A接地极入地电流的测试数据,计算分析了GMD和接地极共同作用下浙西电网的偏磁电流水平。研究结果表明,目前浙西电网安装直流偏磁抑制装置的容量,不能满足消除GMD和接地极共同作用的需要,建议根据中科院和中国气象局空间天气事件的预报,避开有太阳剧烈活动的时间安排检修或调试,避免抑制装置发生过载的问题,保障浙西电网的安全。 | 刘连光 谢浩铠 郭世晓 | 2016 | 电网与清洁能源2016,32,5: | 2 |
| 7 | 不同纬度电网地磁感应电流水平的比较研究显示文摘地磁感应电流(GIC)与磁暴强度、大地构造、电网结构等很多因素有关。在建立的分层大地模型基础上,依据2006年12月磁暴的地磁数据,采用基于平面波理论的大地感应电场算法,完成了北京2012年规划电网GIC水平的计算,并与阳淮输电系统上河变电站的GIC实测数据进行了比较。结果表明,在中低纬地区,大地电导率、电网结构和电气参数的影响更大。 | 孙树敏 程艳 杨帆 刘连光 袁帅 | 2013 | 电网与清洁能源2013,29,1: | 2 |
| 8 | 磁暴感应地电场波形反演显示文摘研究表明,同一区域地电暴记录与地磁场变化率在形态、幅度及周期成分上呈现出较强的相关性。采用磁暴期间电磁场观测数据,基于一维水平层状电性介质模型对地电暴波形进行拟合,反演地下介质电性结构。结果表明,地电暴拟合波形与观测记录一致性较好,利用反演确定的大地电性结构参数和其他磁暴事件,计算得到的理论感应地电场与观测结果相符合。 | 吴一凡 | 2018 | 地震地磁观测与研究2018,39,3: | 1 |
| 9 | 地磁感应电流研究综述显示文摘因太阳活动而引起的地磁扰动,会在地球表面感生出地电场,从而在地表附近的导体系统中产生地磁感应电流(GICs).太阳表面的异常活动而引起的磁暴会导致强烈的GICs,严重威胁电信设备、电网、油气管道和铁路运输网络等基础设施系统的安全运行,已经成为最严重的空间天气灾害之一.因此,对GICs进行深入研究以建立对其做出迅速预测的能力,在科学和应用方面都有重要意义.本文综述了GICs的研究进展,从引入空间天气的概念开始,将GICs作为从太阳活动到太阳风再到地球扰动的空间天气链的最终环节;重点阐述了GICs的计算中所涉及的三个步骤:地球表面地磁场重建、感应地电场的计算,以及地面导体系统中GICs计算;对每一步骤中主要方法的相关原理和应用做了简要介绍与评估;最后总结了当前GICs的研究现状,并对未来GICs的研究方向与挑战进行了展望. | 步宛烨 张慧茜 黄清华 | 2022 | 地球与行星物理论评2022,53,1: | 1 |