Suzhou Electric Appliance Research Institute
期刊号: CN32-1800/TM| ISSN1007-3175

Article retrieval

文章检索

首页 >> 文章检索 >> 往年索引

可分离连接器与套管装配后电场仿真分析

来源:电工电气发布时间:2023-03-31 13:31 浏览次数:270

可分离连接器与套管装配后电场仿真分析

董雪生
(上海安亦极企业发展有限公司,上海 200090)
 
    摘 要:为了研究可分离连接器与套管在不同配合尺寸下的电场分布特性并给出合理的结构设计方案及安装配合尺寸,调研了几种 12 kV 开关柜用可分离连接器及套管的典型结构,对不同配合尺寸及屏蔽方式下电场进行仿真分析。在此基础上,引入了放电概率系数α,判断首先发生放电的位置。结果表明:配合尺寸和屏蔽方式对套管与可分离连接器安装配合后电场分布影响较大,在环氧树脂中埋入金属网作为屏蔽并减小屏蔽网端部距离套管锥度端部的尺寸,增加与套管配合的可分离连接器台阶尺寸,以及可分离连接器采用屏蔽层与绝缘层平齐的屏蔽方式,可以起到均匀电场的作用。
    关键词: 可分离连接器;套管;配合尺寸;屏蔽方式
    中图分类号:TM216+.5 ;TM503+.5     文献标识码:A     文章编号:1007-3175(2023)03-0055-05
 
Simulation Analysis of Electric Field After Installing
Separable Connectors into Bushings
 
DONG Xue-sheng
(Shanghai AEG Enterprise Development Co.,Ltd, Shanghai 200090, China)
 
    Abstract: In order to study electric field distribution of separable connectors and bushings under different fitting sizes, and to propose their reasonable structural design schemes and fitting sizes, the paper does research on typical structures of separable connectors and bushings used in several 12 kV switchgears and makes simulated analysis of electric field under different fitting sizes and shielding ways. Then, the discharge probability coefficient α is introduced to judge the first discharge location. The results show that fitting sizes and shielding ways have great impact on electric field distribution when separable connectors are installed into bushings. Therefore, to realize the target of uniform electric field, the paper embeds the metal mesh into the epoxy resin as a low voltage electrode, reduces the size between the shielding net and separable connector, increases the separable connector step size, and finally adopts the shielding way which makes the shielding layer flush to the insulating layer for the separable connector.
    Key words: separable connector; bushing; fitting size; shielding way
 
参考文献
[1] 张无波. 基于数值仿真的可分离连接器电场分析和结构优化[J] . 上海电气技术,2019,12(1):27-29.
[2] 秦浩. 电缆可分离连接器现场交接试验的技术改进[J]. 电气技术,2019,20(9):83-90.
[3] 潘天晟. 现代有轨电车中压环网供电方式的研究[J]. 电气技术,2018,19(8):195-198.
[4] 吴科,乔运松,熊刚,等. 一起同轴电缆发生局部放电的故障分析[J] . 电气技术,2020,21(6):83-87.
[5] 何荣涛, 余良清.252 kV 高压套管绝缘结构优化设计[J]. 电气开关,2016,54(4):55-56.
[6] 周晔,魏俊梅.1 100 kV 硅橡胶套管绝缘结构优化设计[J]. 电气制造,2010(10):72-74.
[7] 汤伟,杨震,曹兵,等.126 kV GIS 用套管绝缘结构优化设计[J]. 电气时代,2018(6):74-76.
[8] 金立军,郭裕,薛义飞,等. 高压绝缘套管电场分析及结构优化[J] . 高压电器,2015,51(4):7-12.
[9] 刘鹏,冯勇,张施令,等. 特高压交流套管尾部均压球结构优化研究[J] . 西安交通大学学报,2012,46(2):88-92.
[10] 陈振新,俞恩科,汪洋,等. 整体预制式和绕包式 XLPE 高压直流电缆接头电场分布研究及接头结构优化[J] . 哈尔滨理工大学学报,2018,23(6):77-81.
[11] 张施令,彭宗仁. 换流变压器出线装置非线性电场模拟及其绝缘结构优化[J] . 高电压技术,2018,44(6):2048-2059.
[12] 邓志祥,康琛,王华云,等.10 kV 开关柜穿屏套管的局部放电检测与结构优化[J] . 电瓷避雷器,2019(2):226-230.
[13] 胡军,赵孝磊,杨霄,等. 非线性电导材料应力锥改善电缆终端电场强度分布[J] . 高电压技术,2017,43(2):398-404.
[14] 方瑞明,尚波宇. 冷缩式电缆中间接头附件参数的有限元法优化[J] . 华侨大学学报(自然科学版),2020,41(4):518-524.
[15] 卓金玉. 电力电缆终端结构中的应力锥电场数值分析和模拟实验研究[J] . 电工技术学报,2000,15(2):15-19.
[16] 汪恒,马爱清. 高温超导电缆终端预制式应力锥气隙缺陷仿真及改善措施[J] . 水电能源科学,2019,37(8):180-182.
[17] 段庆权,杭帅,蒋颂波,等. 冷缩式中低压电缆接头的改进[J]. 电线电缆,2020(2):43-46.
[18] 吴银川,张家田,朱华,等. 套管缺陷对电场分布影响研究[J]. 测井技术,2016,40(6):663-668.
[19] 李瑞,崔超,艾广宁. 高铁电力电缆中间接头故障分析和应对措施[J] . 铁道运营技术,2020,26(1):1-3.
[20] 刘美萍. 电缆中间接头故障分析及管控[J] . 机电信息,2019(24):22-23.
[21] 于连坤,魏占朋,丁彬,等. 电力电缆接地系统缺陷引起环流异常的分析[J] . 山东电力技术,2020,47(5):26-29.
[22] 范玉军.高压 XLPE 电缆附件故障案例分析及讨论[J].电线电缆,2020(1):40-44.
[23] 张丙旭. 一起干式复合绝缘套管结构问题引起的变压器产气故障[J]. 变压器,2019,56(2):9-11.
[24] 陈毓彬,蒋利田,雷军,等. 分离连接器同步分离性能测试技术研究[J] . 电子元件与材料,2019,38(5):89-94.
[25] 中国电器工业协会.3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备:GB/T 3906—2020[S] . 北京:中国标准出版社,2020:76.
[26] 中国电力企业联合会. 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求:DL/T 593—2016[S]. 北京:中国标准出版社,2016:94.