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  • [電纜]500 kV輸電線路玻璃絕緣子劣化對V型股絕緣

[電纜]500 kV輸電線路玻璃絕緣子劣化對V型股絕緣

描述:

由于玻璃絕緣子不需要檢測零值,高機械強度和高耐雷擊性,因此被廣泛用于500 kV高壓輸電線路。文使用有限元分析軟件對500 kV至500 kV架空玻璃絕緣子的無故障絕緣子以及不同位置存在......

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  由于玻璃絕緣子不需要檢測零值,高機械強度和高耐雷擊性,因此被廣泛用于500 kV高壓輸電線路。文使用有限元分析軟件對500 kV至500 kV架空玻璃絕緣子的無故障絕緣子以及不同位置存在的絕緣子進行比較和分析,分析了絕緣子的影響。缺陷的絕緣子在不同位置上的電場分布。速更換和維護提供了理論支持。著工業(yè)化進程的加快和人民生活水平的逐步提高,中國的電力需求正在變得越來越強大。
  須保證傳輸容量和電源質量,這對我們的電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行提出了越來越多的要求。THT運輸公司廣州辦事處主要負責“西電東送”主輸電網(wǎng)的接收和傳輸設施的運營和維護。
  南的互連。期以來,我們辦公室一直將維護網(wǎng)絡主傳輸線的安全穩(wěn)定運行作為首要任務。
  于玻璃絕緣子不需要檢測零值,高機械強度,高耐雷擊性等,因此它們被廣泛用于傳輸線中的雙牽引繩和V型繩。非常高的電壓下。了研究有缺陷的玻璃絕緣子對線路電場的影響,本文使用有限元分析軟件對不同部位的無故障隔離器和有缺陷的隔離器進行了比較仿真分析。
  過500 kV交流線路的高架V串玻璃絕緣子。估缺陷對伸出的V形串的電場分布的影響,以評估缺陷絕緣子的運行可靠性。文在Heroo I 500 kV線路中選擇了更典型的線性酒杯塔,并以V串玻璃絕緣層作為中間相,建立了三維靜電場模型。
  稱的基礎。該模型中,每個絕緣子鏈使用28個FC210P / 170玻璃絕緣子,包括電纜,玻璃絕緣子鏈,連接配件,酒杯塔等。有實體都被兩個高空物體包圍:第一層空氣是長34 m,寬30 m,高47 m的長方體,第二層空氣是半圓柱體半徑150 m,厚度30 m。型的整個部分都在Solidworks中構建,并導入到ANSYS中以進行計算。

500 kV輸電線路玻璃絕緣子劣化對V型股絕緣子電場分布影響的仿真分析_no.59

  
  kV酒杯塔使用ZB1V線性塔,并且僅將其模型的一半構建到模型中,如圖1-2所示。緣子為FC210P / 170 V通道玻璃絕緣子,28個單鏈絕緣子,絕緣子結構的高度為170毫米,公稱直徑為280毫米。接配件主要用于連接絕緣子和電線,在模型中進行了簡化。kV酒杯塔使用四根分開的導線,間距分別為450毫米,并采用規(guī)則的四邊形布局,子導線的直徑為26.82毫米。力平衡環(huán)僅安裝在高壓端:壓力平衡環(huán)為鞍形,環(huán)形管的半徑為30 mm。據(jù)情況,將高電勢Um = 500×1,1×= 449,073 kV施加到鋼腿,將單相絕緣子串和其他兩相高壓端的電線和連接端子加載為-0 ,5微米。帽和鐵塔的電勢為零。著絕緣鏈連接的鐵帽和鋼腳也與潛在的自由度相關聯(lián),正常的絕緣玻璃傘裙的介電常數(shù)為7。了模擬玻璃傘裙的缺陷,在一條絕緣鏈的單個鏈中分別定義了絕緣傘裙的第一個,14和28(從高壓側編號)的介電常數(shù),其中值為1,電纜空氣的介電常數(shù)相同,其他值為7。便于比較不同位置的故障隔離器對附近的電勢和電場分布的影響,這些值在仿真過程中沿路徑獲取勢能和電場。
  了進行比較,該路徑對應于直徑與直鏈隔離器的軸線相同且在與兩個鏈絕緣子的軸線相同的平面上的節(jié)點的值,不同的路徑從節(jié)點的中心開始右鏈到左絕緣子鏈。離右側鏈隔離器中心0、5、20 cm處的電勢曲線如下圖所示,如圖2-1所示。位分布曲線表明,從高壓端開始,絕緣導線上最嚴重的電位變形發(fā)生在有缺陷的絕緣附近,即傘裙底面處的電位雨傘裙通過后,缺陷增加,電勢突然降低?;翟降停腋綦x鏈的中心就越低,如圖所示:當距中心的距離為20 cm時,變化幅度不超過10 kV,比較弱從不同的故障位置和隔離器的中心位置d分析電勢變化率。
  算公式為b =(V-V)/ V,其中V是故障發(fā)生后每個絕緣子的電勢值,V是正常情況下每個良好絕緣子的電勢值。2-2顯示了當d為5 cm或20 cm時隔離器附近的電位變化率。2-3顯示了當?shù)谝粋€,第14個和第28個切片為有缺陷的絕緣子且最大值出現(xiàn)在有缺陷的絕緣子附近時,在距絕緣子中心不同距離的同一直徑上,最大電位變化百分比。而言之,可以看出,最高的潛在變化率接近的位置靠近有缺陷的絕緣,并且遠離它的變化率幾乎為零。2-3顯示,當故障絕緣子出現(xiàn)在絕緣子鏈的中間時,變化率最低,而當發(fā)生在低壓側時,變化率最大。圖是在四個不同故障下,距右絕緣子鏈軸線5、14、20和25 cm處的組合場強的分布,如圖3-1所示。圖是從直鏈的中心到完整的絕緣子鏈,在20 cm的距離上,不同位置的故障隔離器的電場失真率,如圖3-2所示,以及比5、14、20和25厘米處的高。離器故障時最大電場變化的百分比如表3-3所示。
  于d = 5 cm小于傘裙的半徑,因此d = 14cm是傘裙的邊緣,路徑幾乎穿過傘裙,這會產(chǎn)生很高的場失真率電在傘裙的上下兩面。上所述:當高壓側的絕緣子退化時,在絕緣子鏈中每個絕緣子位置的空間電場都會發(fā)生顯著變化,并且當退化的絕緣子位于中低壓側時,其他絕緣子的電場變化很小。著到絕緣中心距離的增加,絕緣缺陷對空間電場的影響減小。從500kV酒杯塔中拔出的玻璃絕緣子中的絕緣子之一的雨傘裙出現(xiàn)故障時,電纜這將對附近電場的電勢和分布產(chǎn)生更大的影響,但同時也會對其他遠程絕緣子附近的電勢和電場分布的影響較小。著距絕緣子中心距離的增加,效果會越來越小:當距絕緣柱軸線的距離達到20 cm時,振幅電位變化不超過10 kV。于電勢分布,不良絕緣的高壓端或低壓端的影響大于不良絕緣的影響。于電場的分布,絕緣子鏈中間的絕緣不良影響最為重要。
  本文轉載自
  電纜 http://jslianhai.cn

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