本文系统地研究了直流电缆绝缘和电缆的结构设计。
析表明,柔性直流电缆绝缘的主要问题是解决负载分布的测量问题,开发用于测量隔离空间电荷的装置和空间电荷陷阱的能量分析。常,为了解决纳米填充的XLPE材料中的载荷分布问题,
矿用电缆可以通过物理或化学改性来解决材料之间的相容性。究表明,柔性直流电缆绝缘中的负载分布与体积电阻率正相关,并且在空间电荷的影响下,柔性直流电缆经历的反极性过电压是是电缆绝缘的关键因素。后,基于上述研究的结果,开发了一种高压柔性电缆绝缘结构。键词:柔性直流电缆,电缆结构,负载分配,电阻所谓的柔性电缆特别称为基于电源转换器的高压直流电传输。输方式具有以下特点:高传输容量,大传输距离和点对点传输,非常适合为岛屿供电,扩大城市融合中心的容量和与风能网络的连接,有效地促进了城市直流电力系统的改善和发展。

天,在全世界范围内,软压缩,高压,超高压,软压缩电缆均由交联聚乙烯(XLPE)制成,可直接使用,无任何反极性经验。
行。全球供应商分布的角度来看,中国没有专门从事绝缘电缆材料供应的公司,电缆结构的设计也不合理。了打破国外的技术垄断,有必要设计的电缆考虑到绝缘材料柔性直流电缆,以进一步推动中国能源行业发展的基本属性结构。
1]直流电缆绝缘材料的介绍交联聚乙烯直流绝缘材料的开发自2004年以来,日本的一个部门成功开发了500千伏直流交联聚乙烯电缆,同时通过引入极性基团消除了空间电荷。量结果表明,绝缘材料的空间分布在高压直流电的作用下几乎是均匀的,类似于拉普拉斯电场的分布。

半导体屏蔽附近的电场强度随着时间的推移具有一定程度的失真,并且作为空间陷阱的极性组能够捕获载流子,并且空间不能迁移到材料中,导致电场均匀分布。
间电荷测量技术空间电荷的存在容易导致电场分布的变化。某些特定区域,也可能由电荷引起的局部电场空间大于施加的电场,材料被分解。间电荷分布的测量有两个含义:(1)它允许控制由空间电荷引起的局部电场。
(2)了解电荷传输在空间电荷发展和演化中的作用机制是有用的。前,两种类型的空间电荷测量技术主要是压力波传播(PWP)和脉冲电声学(PEA)。PWP方法使用弹性波以传输介质中的声速传播。此过程中,通过测量负载的变化所获得的培养基的初始弹力和由电荷被破坏和空间电荷的在导电介质中的分布所产生的电场力的平衡由于空间电荷的小位移而在中间诱发; PEA方法基本步骤是向介电电极添加窄的高压脉冲。该脉冲下,空间电荷和电极界面分别产生声脉冲。脉冲接收和分析提供有关内部空间电荷的基本信息。阱的空间电荷水平通常,物理陷阱和化学电荷负载是指由于介质的微结构的不完整性和外部杂质的引入而导致的充电中心的老化。阱水平的存在直接导致中间。场在过程中的分布,进而影响材料的绝缘性能。此,更好地理解和研究聚合物载体在捕集器水平的分布对于理解绝缘材料的性质和结构设计非常有用。前,传统的陷阱能级测量方法主要包括线程专用数据(TSD)和功率谱密度(PSD)。

TSD方法广泛应用于介质陷阱的测量,具有操作简单,速率准确,系统简单等优点,通过分析电流频谱的基本参数,可以获得能级陷阱的相应参数,包括电荷密度,激活能,平均传输时间等。PSD方法的基本原理是使用能量可调节的电能光子辐射模式,以便激发相应能级的陷阱并从井中逃逸。于能级陷阱的移动而产生宏观电流。阱的分布[2]。

性电缆结构的电场的分布是在DC电缆和在电缆CC中的电场分布的AC电缆的绝缘材料,以绝缘体积报告正相关不同,并且隔离容积比率与温度和电场有关。关。DC导体中存在一些电荷累积比在AC电缆的情况下复杂得多。理想状态下,假设温度稳定,忽略电荷的影响,并且绝缘层r的位置处的电场强度为:F =,其中。
温度和电子速率的影响中,有一些。

直流绝缘子中,当经受假闪光和过电压时,反极性电压和叠加的极性电压通常会导致降低断裂强度的趋势,主要是因为它是一种稳定的直流电压电缆。
导电部分附近的绝缘层中存在相同极性的空间电荷,并且在反极性电压的作用下由绝缘层捕获的空间电荷保持与负载相反的极性。种空间载荷的起源和影响。面生成的本地负载将相应地变形,并且当超过限制时将发生故障。
此,材料的性能和绝缘层厚度设计直接受到冲击绝缘水平的影响,特别是在高压和超高压输电线路中[3]。性直流电缆绝缘新设计目前,我国主要的CC电缆主要由铜制成。所周知,铜具有重量大,价格高,易于通电和腐烂的特点。传统的保温层中,外层覆盖有沥青,外护套的外层覆盖有导电的石灰衬里层,用于绝缘处理,但沥青和石灰的原因既有一定程度的环境污染。
成为新的污染源[4]。此,基于国内软布绝缘材料的主要问题,作者开发了一种新概念,设计了两个±320 kV的灵活直流电缆结构和± 200 kV满足具体需求,如图1-2所示。之,本文系统地分析了柔性直流电缆绝缘材料的技术特点和当前开发过程中存在的主要问题,并设计了一种新的柔性直流电缆结构。
文强调,应该极其谨慎地开发绝缘载荷测量装置的研究和开发,以提高研究和开发的准确性,同时保持添加的纳米填料和ELPC,以及对环境的保护,耐高温和高压。缘材料和设计结构。
本文转载自
电缆价格www.haoluoyi.com
猜您兴趣