高海拔环境下交流电晕放电机理及其空间无线电干扰特征研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51907065
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0701.电磁场与电路
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The combined effects of low pressure and humidity make the corona discharge characteristics and its radiated radio interference performance of AC power lines more complex at high altitude location. The existing theories are difficult to explain this discharge mechanism and electromagnetic radiation characteristics more effectively. In this project, the dynamic changes of discharge micro-physical parameters affected by different pressure and humidity will be obtained according to the electron energy distribution function calculation and the ion mobility tube measurement. Then the multi-physical field simulation model of AC corona discharge will be established, and the spatial and temporal evolution characteristics of charged particles during the AC pulse discharge process can be analyzed. By combining the AC discharge experiments of coaxial electrode, the influence mechanism of air pressure and humidity on the macroscopic characteristics of AC corona pulse will be revealed. After that, the intrinsic correlation between feature parameters of corona current pulse and radio interference current can be established by using pseudo-random algorithm, statistical characteristics of measured data and digital simulation of EMI receiver. At last, the theoretical calculation method of AC radio interference excitation function and radio interference prediction model will be proposed at high altitude. The expected results can increase our understanding of AC corona discharge, and can also provide theoretical support for the design and construction of AC transmission lines in high altitude areas.
低气压和湿度协同作用使得高海拔交流线路的电晕放电特性及其空间电磁辐射产生的无线电干扰特征较为复杂,现有理论难以有效解释其放电机理及电磁辐射特征。本项目通过不同湿度的电子能量分布函数计算和迁移管法测量,获取放电微观物理参数在气压湿度影响下的动态变化规律,以此为基础建立交流电晕放电多物理场数值仿真模型,分析交流脉冲放电过程中电子和正、负离子的时空演化特性,结合同轴电极交流放电试验,揭示气压湿度对交流脉冲宏观特征的影响机理,而后利用伪随机算法、测量数据数理统计特征和接收机数字化模拟,建立脉冲特征参数与无线电干扰电流的本征关联关系,提出高海拔交流无线电干扰激发函数理论计算方法和无线电干扰预测模型。研究成果能够丰富高海拔交流电晕放电理论,同时可以为高海拔地区交流输变电工程的设计和建设提供重要理论支撑。

结项摘要

我国当前尚未开发的大型水电基地和太阳能基地主要集中在高海拔地区。高海拔地区气压低、环境气候复杂,放电引起的线路无线电干扰问题较平原地区更为严重,是高海拔地区交流电网建设面临的重要问题。本项目通过求解Boltzmann方程和实际测量,获取了湿度和气压影响下空气放电电离系数、吸附系数、正负离子迁移率等放电参数变化规律,建立了气压湿度影响下的电晕放电数值仿真模型,分析了脉冲放电过程中电子和正、负离子的时空演化特性。而后利用小电晕笼在20~4300m海拔范围内的5个海拔点开展了同轴电极电晕放电试验,获得了脉冲特征及无线电干扰随海拔高度的变化规律,建立了交流放电脉冲幅值、重复率及电晕电流有效值与无线电干扰电流的关联关系。最后结合西宁高海拔电晕笼真型导线试验,分析了导线参数与无线电干扰激发函数的影响规律,并讨论了降雨量对无线电干扰水平的影响,建立了高海拔交流线路无线电干扰预测模型。. 通过本项目研究,协助培养博士生1人,硕士生3人(在读2人);发表期刊论文4篇,其中SCI论文3篇;编制电力行业标准2项;获2019年中国电力科技进步奖一等奖1项(6/15),2021年浙江省科技进步奖二等奖1项(6/9),2022年高等学校科学研究优秀成果(科学技术)科技进步二等奖1项(4/15)。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(5)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Investigation of Audible Noise Performance of HVAC Conductor Bundles at Altitude of 2261 m
海拔 2261 m 处 HVAC 导线束的可听噪声性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    CSEE Journal of Power and Energy Systems
  • 影响因子:
    7.1
  • 作者:
    Wangling He;Baoquan Wan;Shilong Huang;Yunpeng Liu;Jiangong Zhang;Xiao Han
  • 通讯作者:
    Xiao Han
Audible noise spectral characteristics of high‐voltage ac bundled conductors at high altitude
高海拔高压交流束状导线可听噪声频谱特性
  • DOI:
    10.1049/gtd2.12103
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    IET Generation, Transmission and Distribution
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wangling He;Baoquan Wan;Yunpeng Liu;Xingfa Liu;Shilong Huang;Yinlu Zhang;Jiangong Zhang
  • 通讯作者:
    Jiangong Zhang
Effect of Rain Intensity on Radio Interference of HVAC Conductor Bundles at High-Altitude Location
高海拔地区降雨强度对暖通空调导线束无线电干扰的影响
  • DOI:
    10.1109/temc.2020.3021089
  • 发表时间:
    2021-04
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wangling He;Baoquan Wan;Yunpeng Liu;Shilong Huang;Jiangong Zhang;Xingfa Liu;Jilai Xu
  • 通讯作者:
    Jilai Xu
高海拔地区大截面导线束的无线电干扰特征研究
  • DOI:
    10.15985/j.cnki.1001-3865.2021.08.001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    环境污染与防治
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万保权;冯华;何旺龄;丰佳;李有春
  • 通讯作者:
    李有春

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Corona onset voltage gradient of bundle conductors for EHV/UHV AC power lines in corona cages considering the altitude correction
考虑海拔修正的电晕笼内超高压/特高压交流电源线束导体起晕电压梯度
  • DOI:
    10.17775/cseejpes.2018.00810
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    CSEE Journal of Power and Energy Systems
  • 影响因子:
    7.1
  • 作者:
    刘云鹏;黄世龙;陈少帅;刘达然;何旺龄;万保权
  • 通讯作者:
    万保权
Corona loss characteristics of bundle conductors in UHV AC transmission lines at 2200 m altitude
2200 m海拔特高压交流输电线路束状导体电晕损耗特性
  • DOI:
    10.1016/j.epsr.2018.10.004
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    Electric Power Systems Research
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    刘云鹏;黄世龙;陈少帅;何旺龄;万保权;徐丽华;李勇杰
  • 通讯作者:
    李勇杰

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

何旺龄的其他基金

西南高海拔气候环境下特高压交流导线电晕噪声产生机制及特征预测研究
  • 批准号:
    52277009
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码