随着全球气候变化,各种电子产品影响人们的生活,对电力的需求逐渐增加。高压直流输电以其大容量,远距离,低损耗的特点已成为中国输电工程的一种趋势。

鉴于此,文献方法被用于分析特高压直流输电线路外部绝缘设计中使用的经验方法,泄漏率方法和污染消除电压方法。分析了特高压直流输电线路外部绝缘设计的主要设计。于可借鉴的经验,计划促进对特高压直流输电线路外部绝缘设计理论的研究。着中国经济的持续发展,架空输电线路的电压水平不断提高,中国的高压直流输电电压从±500 kV增加到±800 kV。800 kV直流输电已成为中国特高压输电项目的未来发展方向。际上,特高压直流输电线路的外部绝缘设计中经常会出现新的问题,例如直流工作电压,雷电浪涌以及系统过电压的不利影响。试极端天气条件(高海拔,环境污染)等问题。高压直流输电项目的建设过程中,可以考虑使用电流输电和直流转换项目的绝缘蠕变系数来确定其外部隔离等级。种方法的优点是可以充分利用已完成的直流输电项目的丰富操作经验,但是它也具有缺点,当确定外部绝缘等级时,会污染两条线路技术必须基本相同。外,还必须使已完成工程的绝缘子的蠕变系数合理合理。常,此方法不能用作设计的直接计算,而可以用作验证设计结果的有效工具。用此方法时,
电缆必须首先将污染区域划分开,然后必须由脏区域的水平确定应变率。高压直流输电工程开始施工之前,可以使用相邻交流输电线路的绝缘比来确定外部绝缘等级。
直流电压条件下,考虑到绝缘子的静电沉淀效应,在直流电压下绝缘子积聚杂质的电容大于交流电压,并且不仅如此,在结垢的相同条件下,隔离器的直流电压由于旁路电压低于交流电流,因此设计中考虑的泄漏线CC的水平必须大于交流电的水平。

参考Ge-South线的实际工程经验:在相同的环境条件下,500 kV直流隔离器的泄漏率必须大于或等于2。的交流电。然,该方法缺乏,泄漏线CA / CC的转换系数完全由经验决定,缺乏足够的科学依据,有必要不断积累更多的实际直流电压将来。作经验。
外,同一环境中正确的绝缘子和交替绝缘子的表面污染也不同:鉴于测试中需要控制变量,因此必须在受污染区域的水平上进行适当的校正,否则可比性是不可能的。确定直流隔离器的特定距离时,相邻的交流绝缘子应具有适当的比率。不同类型的交流隔离器中,不同的有效爬电距离将不可避免地影响直流线路绝缘配置的可靠性。
测试过程中,可以获得在不同污染条件下耐绝缘子污染的闪络电压。这些实验数据确定的绝缘子链的耐雷击闪电压也必须大于线路的最大使用电压。全裕度,该方法的优点与实际电阻密切相关绝缘,是确定绝缘子链长度的好方法。
是,它也有一定的局限性:它需要大量的实验数据,
电缆包括最有可能在工程线上使用的绝缘体的雷电闪光测试。外,特高压直流输电线路必须执行大型绝缘子的污染测试。垢方法要求在开始润湿之前施加恒定电压,这与系统中结垢的绝缘子的运行条件一致。是,这种方法存在人为和自然污染的缺陷,可以根据两种思路对这种缺陷进行补偿:一种是研究线路绝缘子的污染权,另一种是研究绝缘子的污染权。然污染测试站,并设法使灰分密度达到人工污染的水平。

染的不均匀分布和盐的类型最有可能等同于自然污染,其二是分析,分析灰分密度,分布不均等因素污染和盐的种类。响尺寸并计算相应的冲击系数,这些系数通常用于校正人工污染测试的结果。为确定线路绝缘子链长度的合理科学方法,抗污染方法必须不断积累经验并推广。虑到自然环境的广泛变化,绝缘体的规避机制极其复杂,尤其是在有污染和结冰的情况下,规避过程甚至更多。过搜索机制,首先是研究闪光污染的物理和数学模型。项工作已被广泛记录,但不能直接用于外部绝缘设计中。
后可以通过人工仿真获得可用数据。是,重要的是,这些数据是通过非常简单的实验获得的,但是没有经验可以完全模拟污染和冰的整个过程。此,应该强调的是,目前使用的人工模拟测试更适合于研究避免冰污染和闪烁的机理,并且它还可以寻找某些参数的影响,但是无法使用此方法检查并接受特定设备。叉口以前是转换站中最常见的旁路类型。过研究,发现旁路的主要原因是水分不均匀(雨水不均匀)。操作工程线时,通过在瓷套的外表面涂疏水涂层或在硅橡胶的表面上使用合成套,可以获得良好的效果。题类型可以得到有效解决。
于绝缘极具有简单的结构和较小的直径,因此在使用时很少具有旁路。

一些具有绝缘后旁路的转换站中,使用疏水涂层或辅助棚可以有效地解决该问题。
污染控制方面,复合硅橡胶绝缘子的重要作用是显而易见的。偏远地区,即使使用的爬电距离比瓷绝缘子小,仍可以安全工作。用过程中出现的大多数问题都是质量缺陷,只有少数是由于材料老化引起的。
北美,大量的运营经验已证明了这一点,其中中国最为广泛。转换站,应大力推广防止使用各种抗污染产品的措施。实证明,最有效的方法是选择正确的疏水涂层和辅助溶液。于采取了有效措施,转换站的旁路率可以控制在非常低的范围内-每极每年0.08次。中,系统电压电平不影响控制电平。实例证明可以有效解决直流外部绝缘问题。外部绝缘的设计过程中,抗污染的方法与工作线路的绝缘的实际电阻密切相关,确定绝缘子链长度的理想方法还需要更多。究和广泛的推广经验。相应的基础和已证明的重要措施也是其他山区的石头。
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