各規(guī)格·各型號電纜
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分析了反向電流互感器的主要絕緣結(jié)構(gòu),根據(jù)該類型互感器的特點,分別建立了絕緣各部分的物理和數(shù)學(xué)模型,為計算奠定了基礎(chǔ),
電纜并舉例說明。前,油浸式電流互感器主要采用倒置結(jié)構(gòu)。體絕緣的主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。由兩部分組成:環(huán)形部分和直線。級線圈放置在環(huán)的上部,并嵌入產(chǎn)品的上部,次級導(dǎo)線通過右側(cè)的鋁管引到產(chǎn)品下部的接線盒。殼和引線管的外管主要相互絕緣,主絕緣的外表面用屏蔽材料包裹,形成電容性屏蔽。高電壓電平和厚絕緣的情況下,通常使用多個主屏蔽結(jié)構(gòu)來提高絕緣內(nèi)部電場的強度。時,在線性隔離部分中,在每個主屏之間布置了幾個端屏,以改善端電場。文檔主要介紹如何計算絕緣體的厚度以及選擇屏蔽尺寸,以使絕緣體內(nèi)部電場強度的最大值不超過設(shè)計規(guī)格,并且分配合理。
向電流互感器的最外面的電容屏與系統(tǒng)的高壓電連接以形成高壓屏蔽,鋁管和鋁殼接地以形成低壓顯示屏-零高壓屏蔽層,零屏蔽層和它們之間的絕緣層形成一個圓柱形電容式絕緣子。計算中,包圍在次級線圈中的鋁線圈的環(huán)形部分的絕緣和引線管的絕緣分別被認(rèn)為是兩個具有同軸結(jié)構(gòu)的電容器。側(cè)的絕緣結(jié)構(gòu)如圖2所示。側(cè)部分的容量分為兩部分,無端篩網(wǎng)部分和帶端部篩網(wǎng)的部分。
幕的計算厚度可以忽略不計,零屏幕直徑為D(0),每個端屏幕之間的絕緣厚度為δ(i),每個端屏幕的直徑為D(i)= D(i-1) 2 *。δ(i)。圖2所示,端部濾網(wǎng)部分的容量由兩部分組成,該部分是端部濾網(wǎng)之間的對齊部分,
電纜長度為Ld(i)= L(i-1)-ΔL(i)和電容圖介質(zhì)用Cs(i)表示,另一部分是最終屏幕與零屏幕對齊的部分,長度為Lp(i)= L(i)= Ld(i),電容圖用Cp(i)表示。向電流互感器回路是不規(guī)則的圓柱體。常規(guī)氣缸中對其進行簡化以計算容量。
形截面圖4的形狀被簡化為圓形,從而整個環(huán)形部分可以被視為環(huán)形,如圖5所示,環(huán)形的形狀環(huán)簡化為圓柱體以計算容量。圓柱體的高度h等于環(huán)的平均直徑。K-計算系數(shù)(1.05?1.1)。流互感器絕緣內(nèi)部的電壓分布最終取決于電容的分布。較兩個公式:S(A)= S(A1) S(A2)。加圖6和圖7的曲線,得到的曲線如圖8所示。然,隔離場的強度的最大值E 1(0)大于值E2(0)分為兩部分。是因為曲線下的面積表示對測試電壓的相同電阻。這兩種情況下,面積都是相同的,但是一個部分的面積具有從高電勢到低電勢的大曲率,其中隔離場的強度在高電勢附近太高。
平均面積相比,在地電位附近非常低。此,當(dāng)電壓高時,在絕緣體內(nèi)部插入幾個主屏,將其分成幾部分,可以有效地改善電場的分布并減小其厚度。
緣。220kV產(chǎn)品為例,并計算上述方法。于220 kV電流互感器的145 kV供電頻率進行計算。側(cè)部分使用外徑為-60°C,長度為2050°的鋁管作為次級管。電流耐受電壓下的縱向場強不超過0.7 kV / mm,徑向場強不超過12.5 kV / mm以控制絕緣層的厚度和末篩的??數(shù)量。義一個中間主屏幕,每個主屏幕之間有9個端屏幕,端屏幕長度為400毫米,兩個屏幕之間的間距為45毫米。算結(jié)果在表1中給出。徑d = 210,外徑D = 360,高H = 320,側(cè)面和內(nèi)徑兩側(cè)均帶有圓角的鋁殼R = 45外部用于維護次級線圈。個主屏蔽之間的絕緣為23.5毫米。于環(huán)的形狀不規(guī)則,因此在計算中選擇了幾個代表位置(圖9)以計算在工頻耐受電壓下的最大場強。算結(jié)果在表2中給出。上面的計算結(jié)果可以看出,線性部分的端部屏幕之間的軸向和徑向場強,主屏幕之間的場強和環(huán)的典型位置的場強低于設(shè)計所需的場強。

合產(chǎn)品的操作要求。文提出了一種反向電流互感器主絕緣設(shè)計的計算方法。實際應(yīng)用中,選擇最終絲網(wǎng)的長度和直線的間距將極大地影響絕緣的性能。整環(huán)的鋁殼的內(nèi)徑和外徑,過渡件的圓角設(shè)計對絕緣體的場強有很大影響。定絕緣層的厚度,最終篩網(wǎng)的間距和長度以及合理的制造工藝,可以優(yōu)化成本。
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