由于玻璃绝缘子不需要检测零值,高机械强度和高耐雷击性,因此被广泛用于500 kV高压输电线路。文使用有限元分析软件对500 kV至500 kV架空玻璃绝缘子的无故障绝缘子以及不同位置存在的绝缘子进行比较和分析,分析了绝缘子的影响。缺陷的绝缘子在不同位置上的电场分布。速更换和维护提供了理论支持。着工业化进程的加快和人民生活水平的逐步提高,中国的电力需求正在变得越来越强大。
须保证传输容量和电源质量,这对我们的电网安全稳定运行提出了越来越多的要求。THT运输公司广州办事处主要负责“西电东送”主输电网的接收和传输设施的运营和维护。
南的互连。期以来,我们办公室一直将维护网络主传输线的安全稳定运行作为首要任务。
于玻璃绝缘子不需要检测零值,高机械强度,高耐雷击性等,因此它们被广泛用于传输线中的双牵引绳和V型绳。非常高的电压下。了研究有缺陷的玻璃绝缘子对线路电场的影响,本文使用有限元分析软件对不同部位的无故障隔离器和有缺陷的隔离器进行了比较仿真分析。
过500 kV交流线路的高架V串玻璃绝缘子。估缺陷对伸出的V形串的电场分布的影响,以评估缺陷绝缘子的运行可靠性。文在Heroo I 500 kV线路中选择了更典型的线性酒杯塔,并以V串玻璃绝缘层作为中间相,建立了三维静电场模型。
称的基础。该模型中,每个绝缘子链使用28个FC210P / 170玻璃绝缘子,包括电缆,玻璃绝缘子链,连接配件,酒杯塔等。有实体都被两个高空物体包围:第一层空气是长34 m,宽30 m,高47 m的长方体,第二层空气是半圆柱体半径150 m,厚度30 m。型的整个部分都在Solidworks中构建,并导入到ANSYS中以进行计算。

kV酒杯塔使用ZB1V线性塔,并且仅将其模型的一半构建到模型中,如图1-2所示。缘子为FC210P / 170 V通道玻璃绝缘子,28个单链绝缘子,绝缘子结构的高度为170毫米,公称直径为280毫米。接配件主要用于连接绝缘子和电线,在模型中进行了简化。kV酒杯塔使用四根分开的导线,间距分别为450毫米,并采用规则的四边形布局,子导线的直径为26.82毫米。力平衡环仅安装在高压端:压力平衡环为鞍形,环形管的半径为30 mm。据情况,将高电势Um = 500×1,1×= 449,073 kV施加到钢腿,将单相绝缘子串和其他两相高压端的电线和连接端子加载为-0 ,5微米。帽和铁塔的电势为零。着绝缘链连接的铁帽和钢脚也与潜在的自由度相关联,正常的绝缘玻璃伞裙的介电常数为7。了模拟玻璃伞裙的缺陷,在一条绝缘链的单个链中分别定义了绝缘伞裙的第一个,14和28(从高压侧编号)的介电常数,其中值为1,
电缆空气的介电常数相同,其他值为7。便于比较不同位置的故障隔离器对附近的电势和电场分布的影响,这些值在仿真过程中沿路径获取势能和电场。
了进行比较,该路径对应于直径与直链隔离器的轴线相同且在与两个链绝缘子的轴线相同的平面上的节点的值,不同的路径从节点的中心开始右链到左绝缘子链。离右侧链隔离器中心0、5、20 cm处的电势曲线如下图所示,如图2-1所示。位分布曲线表明,从高压端开始,绝缘导线上最严重的电位变形发生在有缺陷的绝缘附近,即伞裙底面处的电位雨伞裙通过后,缺陷增加,电势突然降低。化值越低,右隔离链的中心就越低,如图所示:当距中心的距离为20 cm时,变化幅度不超过10 kV,比较弱从不同的故障位置和隔离器的中心位置d分析电势变化率。
算公式为b =(V-V)/ V,其中V是故障发生后每个绝缘子的电势值,V是正常情况下每个良好绝缘子的电势值。2-2显示了当d为5 cm或20 cm时隔离器附近的电位变化率。2-3显示了当第一个,第14个和第28个切片为有缺陷的绝缘子且最大值出现在有缺陷的绝缘子附近时,在距绝缘子中心不同距离的同一直径上,最大电位变化百分比。而言之,可以看出,最高的潜在变化率接近的位置靠近有缺陷的绝缘,并且远离它的变化率几乎为零。2-3显示,当故障绝缘子出现在绝缘子链的中间时,变化率最低,而当发生在低压侧时,变化率最大。图是在四个不同故障下,距右绝缘子链轴线5、14、20和25 cm处的组合场强的分布,如图3-1所示。图是从直链的中心到完整的绝缘子链,在20 cm的距离上,不同位置的故障隔离器的电场失真率,如图3-2所示,以及比5、14、20和25厘米处的高。离器故障时最大电场变化的百分比如表3-3所示。
于d = 5 cm小于伞裙的半径,因此d = 14cm是伞裙的边缘,路径几乎穿过伞裙,这会产生很高的场失真率电在伞裙的上下两面。上所述:当高压侧的绝缘子退化时,在绝缘子链中每个绝缘子位置的空间电场都会发生显着变化,并且当退化的绝缘子位于中低压侧时,其他绝缘子的电场变化很小。着到绝缘中心距离的增加,绝缘缺陷对空间电场的影响减小。从500kV酒杯塔中拔出的玻璃绝缘子中的绝缘子之一的雨伞裙出现故障时,
电缆这将对附近电场的电势和分布产生更大的影响,但同时也会对其他远程绝缘子附近的电势和电场分布的影响较小。着距绝缘子中心距离的增加,效果会越来越小:当距绝缘柱轴线的距离达到20 cm时,振幅电位变化不超过10 kV。于电势分布,不良绝缘的高压端或低压端的影响大于不良绝缘的影响。于电场的分布,绝缘子链中间的绝缘不良影响最为重要。
本文转载自
电缆 https://www.haoluoyi.com
猜您兴趣