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利用二維電場理論和有限元分析,對145 kV母線隔離器的蠕變電場分布進(jìn)行了優(yōu)化。側(cè)電場減少了局部放電量。著國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,全封閉的GIS手機(jī)在電力系統(tǒng)中長期發(fā)揮著重要作用。們保護(hù)各種類型的保護(hù),例如斷路器,隔離開關(guān),接地開關(guān),電流和電壓互感器,電涌放電器和過渡母線。些組件全部封閉在接地的金屬外殼中,
電纜并且該外殼填充有0.4到0.5 MPa的SF6氣體,起到絕緣,滅弧和冷卻的作用。過渡母線中(參見圖1),這是一個盆式類型作為主要組件。緣體不僅支持機(jī)械負(fù)載,還支持電荷,也就是說具有一定的絕緣公差。
此,在優(yōu)化池塘絕緣子時,不僅要考慮其電阻,還要考慮其電場,特別是在運(yùn)行中,要考慮其絕緣。間必須能夠長時間承受相應(yīng)的過電壓和工作電流長時間流過時的熱穩(wěn)定性。
量數(shù)據(jù)表明,池塘絕緣子表面凸起的缺陷會增加局部電場并引起表面不平整,從而降低池塘絕緣子的絕緣水平。此,本文以145 kV GIS母線隔離器為計算模型,采用有限元分析方法對隔離器的電場強(qiáng)度分布進(jìn)行優(yōu)化。地。

優(yōu)化之前,池式絕緣子的隔離裕度和局部放電水平與產(chǎn)品的技術(shù)要求基本一致,但絕緣裕度較低,當(dāng)長期耐壓時,它的局部放電超過5 Pc,因此有必要改善沿池絕緣子表面的電場的不均勻分布,以使電場分布更加合理并接近均勻電場經(jīng)過反復(fù)優(yōu)化,池塘隔離器具有出色的電氣性能,完全可以滿足各個地區(qū)變電站的運(yùn)行要求。個符號的含義是:u是電位,單位V; εr是相對介電常數(shù),無量綱; ε0是真空下的介電常數(shù),ε0= 8.854×10-12A.s /(V.m)。


式絕緣子有兩種類型的電介質(zhì),它們的相對介電常數(shù)為:SF6氣體εr= 1.0(用于使罐形絕緣子的環(huán)氧樹脂流動)和εr= 4.0。
分模型如圖2所示。


3和圖4分別是優(yōu)化前后的罐式絕緣子模型。于在優(yōu)化之前,盆狀絕緣子可以在最低壓力下滿足機(jī)械強(qiáng)度和電氣性能的要求,因此在盆狀絕緣子中添加了一個保護(hù)彈簧環(huán),以通過插入件的模制部分,從而改善電場的不均勻分布,并達(dá)到減少局部放電量的目的。終優(yōu)化的池型絕緣子組裝在過渡母線中,凹面(凹凸表面的定義如圖4所示)。5中顯示了優(yōu)化總線中的電位輪廓圖,電場強(qiáng)度輪廓圖和局部電場強(qiáng)度的矢量圖。6和7對此進(jìn)行了說明。據(jù)圖3中的潛在輪廓和場強(qiáng)圖的分布,
電纜參照圖5和圖5。照圖6,可以知道計算提供的邊界條件和計算方法是正確的。據(jù)不同的相對介電常數(shù),從材料的介電常數(shù)表中可以看出,絕緣子中環(huán)氧樹脂和SF6氣體這兩種電介質(zhì)的相對介電常數(shù)相差很大,因此電場最小。
種環(huán)境的接口。和電位移的變形很重要;優(yōu)化后,池絕緣子凹凸面的邊長略有減小。
時,由于其形狀和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,沿池絕緣子凹凸面的電場強(qiáng)度分布大于原始結(jié)構(gòu)L從圖7的局部電場強(qiáng)度的矢量圖可以看到這種改進(jìn)。
化后,沿著鍋形絕緣子表面的電場的均勻性和絕緣子的強(qiáng)度就可以了。罐側(cè)面附近的局部電場得到了顯著改善。
絕緣子的局部放電量非常重要。量數(shù)據(jù)比較表明,在相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)要求的測試條件下,優(yōu)化的池塘隔離器的放電概率僅為1%,并且其局部放電也已降至3 Pc,證實了優(yōu)化策略的可行性和有效性。種盆形絕緣子適用于145 kV母線。線的SF6標(biāo)稱氣體壓力為0.5 MPa(絕對壓力為20°C)。據(jù)公式E = 68(10p)0.73 = 83 kV / cm進(jìn)行操作。過比較圖中的計算結(jié)果,每個電場強(qiáng)度的最大值小于該值,因此母線隔離結(jié)構(gòu)是安全的。過比較和各種類型的測試數(shù)據(jù),可以知道鍋形絕緣子的電場強(qiáng)度具有相當(dāng)大的余量,并且是安全可靠的。理優(yōu)化沿池塘型絕緣子凹凸表面的電場強(qiáng)度分布狀態(tài),以及通過檢查中心所有絕緣類型測試的產(chǎn)品質(zhì)量證明表明,該優(yōu)化方法是可行的,完全可以滿足項目需求。
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