【技术实现步骤摘要】
埋地管道与交流接地体的安全间距确定方法、装置及介质
[0001]本公开涉及电力系统
,特别涉及一种埋地管道与交流接地体的安全间距确定方法、装置及介质。
技术介绍
[0002]当雷电冲击高压交流输电线路地线,或者杆塔处的绝缘子失效时,雷电流和工频故障电流会沿输电线路地线传导,并通过杆塔引下线和交流接地体流入大地,入地电流会对附近一定距离内的埋地管道造成强电冲击,造成管道防腐层损伤、烧蚀管壁,威胁管道运行安全。因此,需要设置埋地管道与交流接地体之间的距离为安全间距,以防止入地电流对管道造成损害。
[0003]目前,有一种安全间距的确定方法,以管道涂层电压是否超过一定阈值为判断准则,来确定埋地管道与交流接地之间的距离是否为安全距离。其中,管道涂层电压为管道外涂层结构的金属表面和与涂层外表面接触的土壤之间的电位差,当管道涂层电压超过阈值,则会对管道防腐层造成损坏。然而采用上述方法确定出的安全间距并不准确。
技术实现思路
[0004]本公开实施例提供了一种埋地管道与交流接地体的安全间距确定方法、装置及介质 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种埋地管道与交流接地体的安全间距确定方法,其特征在于,所述安全间距确定方法包括:确定在雷电流冲击下埋地管道的管道涂层电压沿所述埋地管道的第一轴向分布;根据所述第一轴向分布以及第一管道涂层电压阈值,确定在所述雷电流冲击下,所述埋地管道与交流接地体的第一安全间距;确定在故障电流冲击下所述埋地管道的管道涂层电压沿所述埋地管道的第二轴向分布;根据所述第二轴向分布以及第二管道涂层电压阈值,确定在所述故障电流冲击下所述埋地管道与交流接地体的第二安全间距;根据所述第一安全间距和所述第二安全间距确定所述埋地管道与所述交流接地体的安全间距。2.根据权利要求1所述的安全间距确定方法,其特征在于,所述确定在雷电流冲击下埋地管道的管道涂层电压沿所述埋地管道的第一轴向分布,包括:在所述埋地管道上选取多个第一测量点,所述多个第一测量点沿所述埋地管道的长度方向间隔布置;确定在遭受所述雷电流冲击的各个时刻,所述多个第一测量点在各个雷电流频率下的涂层电压;对于每个所述第一测量点,将所述第一测量点的多个涂层电压中的最大值作为对应的所述第一测量点的实际涂层电压值,所述多个涂层电压对应的时刻和频率中的至少一个不同;根据所述多个第一测量点的实际涂层电压值,确定所述第一轴向分布。3.根据权利要求2所述的安全间距确定方法,其特征在于,所述在所述埋地管道上选取多个第一测量点,包括:从雷电流所包含的频率中选取频率值最大的频率;根据所述频率值最大的频率,分别计算所述雷电流在空气中和在土壤中传播时的第一波长和第二波长;选取所述第一波长和所述第二波长中的最小值的六分之一作为第一目标长度;根据所述第一目标长度将所述埋地管道划分为依次连接的多段子管道,相邻两段所述子管道之间设有一个所述第一测量点。4.根据权利要求2所述的安全间距确定方法,其特征在于,所述确定在遭受雷电流冲击的各个时刻,所述多个第一测量点在各个频率的雷电流下的涂层电压,包括:对于每个所述第一测量点,计算所述第一测量点在遭受所述雷电流冲击时的各个时刻、各个频率下,所述埋地管道涂层外侧的土壤地电位升;根据所述土壤地电位升确定所述埋地管道涂层内侧的金属管道电位;根据所述土壤地电位升和金属管道电位,确定所述涂层电压。5.根据权利要求2所述的安全间距确定方法,其特征在于,所述根据所述第一轴向分布以及第一管道涂层电压阈值,确定在所述雷电流冲击下,所述埋地管道与交流接地体的第一安全间距,包括:根据所述第一轴向分布确定所述埋地管道轴向上最大涂层电压值;
若所述最大涂层电压值大于所述第一管道涂层电压阈值,则增大所述埋地管道与交流接地体的最小间距,直至所述埋地管道轴向上的最大涂层电压值小于所述第一管道涂层电压阈值;若所述最大涂层电压值小于所述第一管道涂层电压阈值,则确定所述埋地管道与所述交流接地体的最小间距为所述第一安全间距。6.根据权利要求2所述的安全间距确定方法,其特征在于,所述第一管道涂层电压阈值为90kv,所述埋地管道的涂层包括依次位于管道表面的环氧粉末层、胶粘剂层和聚乙烯层。7.根据权利要求1所述的安全间距确定方法,其特征在于,所述确定在故障电流冲击下所述埋地管道的管道涂层电压沿所述埋地管道的第二轴向分布,包括:在所述埋地管道上选取多个第二测量点,所述多个第二测量点沿所述埋地管道的长度方向间隔布置;确定在遭受所述故障电流冲击时,所述多个第二测量点的涂层电压...
【专利技术属性】
技术研发人员:李建军,王杰,付平平,付伟,范琦,
申请(专利权)人:中国石油管道局工程有限公司中国石油天然气管道工程有限公司,
类型:发明
国别省市:
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