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  • YCW橡套電纜

YCW橡套電纜

描述:

設(shè)備組件,端子和連接器通常具有絕緣接口,但是這種絕緣接口通常是絕緣中的薄弱環(huán)節(jié)。 DC電壓的作用下,在隔離界面處產(chǎn)生溫度梯度效應(yīng),導(dǎo)致空間電荷增加。此,本文將分析空間......

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MCP礦用采煤機(jī)電纜
采煤機(jī)電纜
p1
MHYVP礦用通信電纜
礦用通信電纜
p2
MYPTJ高壓礦用橡套電纜
礦用橡套電纜
p3
MYPTJ礦用金屬屏蔽橡套電纜
屏蔽橡套電纜
p4
礦用鎧裝屏蔽電纜
鎧裝屏蔽電纜
p5
屏蔽控制電纜
屏蔽控制電纜
p6
MCPT采煤機(jī)屏蔽電纜
屏蔽電纜
p7
MYP橡套電纜
MYP橡套電纜
p8
品質(zhì)決定未來(lái)
高純度銅
p1
安全環(huán)保
p2
抗壓性強(qiáng)
p1
壽命更長(zhǎng)
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  YCW橡套電纜設(shè)備組件,端子和連接器通常具有絕緣接口,但是這種絕緣接口通常是絕緣中的薄弱環(huán)節(jié)。

淺談空間電荷對(duì)直流電纜及配件絕緣界面電場(chǎng)分布的影響_no.284

  DC電壓的作用下,在隔離界面處產(chǎn)生溫度梯度效應(yīng),導(dǎo)致空間電荷增加。此,本文將分析空間電荷對(duì)直流電纜和附件隔離接口電場(chǎng)分布的影響,以便將HVDC傳輸應(yīng)用于各種區(qū)域。鍵詞:空間電荷效應(yīng),直流電纜,電場(chǎng)分布科學(xué)技術(shù)的發(fā)展逐步導(dǎo)致大功率設(shè)備的工業(yè)化生產(chǎn)。壓直流輸電技術(shù)逐漸取代傳統(tǒng)的電力傳輸技術(shù),已成為推動(dòng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的重要能源。而,由于技術(shù)條件的影響,電纜附件用于高壓直流傳輸?shù)陌l(fā)展相對(duì)落后,有必要加強(qiáng)對(duì)持續(xù)的高電流傳輸?shù)奶匦匝芯咳缓髲目臻g電荷的影響推斷電壓對(duì)電纜中電場(chǎng)分布的影響。流電纜和附件的內(nèi)容概述工作特性與交流電纜不同直流電纜的操作與材料的介電常數(shù)和材料的導(dǎo)電性有關(guān)。電纜的操作中,電纜的心臟由負(fù)載加熱并且溫度差與所述外絕緣層中產(chǎn)生,以使溫度差具有梯度分布和電場(chǎng)的強(qiáng)度電纜內(nèi)部隨溫度變化。直流電壓,空間電荷注入,遷移,重組等環(huán)境中會(huì)對(duì)電場(chǎng)產(chǎn)生扭曲效應(yīng)。外,層間支撐的界面極化也影響電纜和附件的長(zhǎng)期穩(wěn)定操作。差分布要計(jì)算直流電纜和附件之間的溫差,可以使用下面的公式。中U是直流電壓施加,θ1和θ2分別是正和負(fù)電極的溫度在正常情況下,該界面的接觸熱阻Rth為約0,2mK / W.Ces已知的條件允許計(jì)算吞吐量SR。/助焊劑雙熱介質(zhì)XLPE層:Φ= T1 - T2dXLPE .lambda.s 的Rth,C DSR .lambda.s在該式中,正極的熱力學(xué)溫度為T(mén)1 =θ1 273.15和負(fù)電極的熱力學(xué)溫度是T2 =θ2 273.15。了確保測(cè)試結(jié)果的有效性,作者上設(shè)置Δθ= 40℃時(shí)的電極之間的溫度差,所述XLPE溫度值是θ1= 60°C和電極的溫度為θ2SR = 20℃。終的實(shí)驗(yàn)結(jié)果是:TXLPE(χ)。= T1-ΦχλS<χ和橡膠層的內(nèi)部溫度分布是:TSRy = T2 ΦyλS在該式中,內(nèi)部熱力學(xué)溫度XLPF是TXLPEx =θXLPEx 273.15和內(nèi)部熱力學(xué)溫度SR TSRy =θSRy 273.15。
  過(guò)計(jì)算兩個(gè)公式,能夠獲得在40℃,這是由在兩者之間的接觸熱阻的影響的外部溫度的SR和XLPE內(nèi)部溫度的分布,并在溫度電纜接口也將是不連續(xù)的。間電荷對(duì)直流電場(chǎng)分布和附件隔離界面的影響。了解空間電荷的特性,有必要了解其測(cè)量方法。圖中,的支持雙SR和交聯(lián)聚乙烯層的空間電荷特性?xún)尚r(shí)6 MV / m的增加的電場(chǎng)強(qiáng)度后的體積密度,并在十分鐘之后的短路。
  該實(shí)驗(yàn)中,溫度差Δθ電極SC為0℃,20℃和40℃下,分別和電極溫度AI分別為20℃,40℃和60℃。圖中我們發(fā)現(xiàn),隨著介電樣品內(nèi)部溫度梯度的增加,SR和XLPE的側(cè)電極具有大量的空間電荷注入。度梯度越高,內(nèi)部殘留電荷消散得越快,導(dǎo)致硅橡膠的介電導(dǎo)率增加。以得出結(jié)論,隨著電纜界面隨電極的溫差而變化,界面電荷的密度發(fā)生變化。品SR和XLPE的電導(dǎo)率和溫度之間的關(guān)系在溫度梯度場(chǎng)下協(xié)同空間電荷的作用下電纜附件界面的電場(chǎng)分布。
  者試驗(yàn)中溫度和空間電荷的協(xié)同作用差的SR和交聯(lián)聚乙烯的電場(chǎng)分布和所接收的以下信息:徑向電場(chǎng)SR側(cè)的強(qiáng)度也發(fā)生變化,由于差附件內(nèi)外之間的溫度,接近應(yīng)力錐的一側(cè)加上電場(chǎng)強(qiáng)度的值很大。著溫度的變化,軸向電場(chǎng)和高電壓屏蔽管附近SR的總強(qiáng)度的強(qiáng)度降低,但是附近的應(yīng)力錐體側(cè)的電場(chǎng)的強(qiáng)度變得更大隨著溫度的升高。

淺談空間電荷對(duì)直流電纜及配件絕緣界面電場(chǎng)分布的影響_no.248

  之,它被劃分成分如下:SR側(cè)的徑向的電場(chǎng)強(qiáng)度由負(fù)空間電荷的影響當(dāng)Δθ等于0℃,20℃,40℃時(shí),強(qiáng)度徑向電場(chǎng)受空間電??荷的影響。高值分別減少9.4%,8.3%和7.6%。向電場(chǎng)和界面處的應(yīng)力錐的側(cè)面的總強(qiáng)度的強(qiáng)度是由負(fù)電極充電的面積的影響當(dāng)Δθ等于0℃,20℃,40℃ C,無(wú)應(yīng)力空間的應(yīng)力錐側(cè)附近的軸向電場(chǎng)強(qiáng)度。

淺談空間電荷對(duì)直流電纜及配件絕緣界面電場(chǎng)分布的影響_no.131

  們分別減少了3.6%,3.4%和2.6%。電場(chǎng)強(qiáng)度分別降低了6.2%,6.3%和5.3%。Δθ為0°C,20°C,40°C時(shí),軸向電場(chǎng)強(qiáng)度的最大值和高壓屏蔽管側(cè)的總強(qiáng)度受負(fù)空間電荷的影響它靠近高壓屏蔽管的一側(cè)而沒(méi)有空間電荷。向電場(chǎng)強(qiáng)度和總電場(chǎng)強(qiáng)度分別增加0.68%,1.2%和1.6%。析實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
  上述實(shí)驗(yàn)中,作者使用硅橡膠電纜附件,因?yàn)樗且环N無(wú)定形聚合物,它為外界提供了很大的靈活性。膠分子隨機(jī)排列,這有利于負(fù)載在附件內(nèi)的傳輸。驗(yàn)結(jié)果從幾個(gè)角度反映了硅橡膠配件的特性:其導(dǎo)電性遠(yuǎn)大于交聯(lián)聚乙烯,其溫度依賴(lài)性遠(yuǎn)低于交聯(lián)聚乙烯。常,多層介質(zhì)的柔性部分通常使用的非均勻介質(zhì)以滿(mǎn)足負(fù)載的自由移動(dòng),礦用電纜從而允許中間的硅橡膠在電場(chǎng)中的交流或直流,以產(chǎn)生不連續(xù)性,更有利于環(huán)境。陷囚禁了免費(fèi)電荷,而后者又形成了一堆免費(fèi)電荷。
  之,本節(jié)通過(guò)與SR和XLPE載體的樣品模擬實(shí)驗(yàn)求出的電纜附件的運(yùn)行狀態(tài),并包括的溫度差的空間電荷不同températures.L'augmentation配件的分布會(huì)增加界面的空間費(fèi)用。累的結(jié)果。
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