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YCW橡套電纜設(shè)備組件,端子和連接器通常具有絕緣接口,但是這種絕緣接口通常是絕緣中的薄弱環(huán)節(jié)。

DC電壓的作用下,在隔離界面處產(chǎn)生溫度梯度效應(yīng),導致空間電荷增加。此,本文將分析空間電荷對直流電纜和附件隔離接口電場分布的影響,以便將HVDC傳輸應(yīng)用于各種區(qū)域。鍵詞:空間電荷效應(yīng),直流電纜,電場分布科學技術(shù)的發(fā)展逐步導致大功率設(shè)備的工業(yè)化生產(chǎn)。壓直流輸電技術(shù)逐漸取代傳統(tǒng)的電力傳輸技術(shù),已成為推動現(xiàn)代化生產(chǎn)的重要能源。而,由于技術(shù)條件的影響,電纜附件用于高壓直流傳輸?shù)陌l(fā)展相對落后,有必要加強對持續(xù)的高電流傳輸?shù)奶匦匝芯咳缓髲目臻g電荷的影響推斷電壓對電纜中電場分布的影響。流電纜和附件的內(nèi)容概述工作特性與交流電纜不同直流電纜的操作與材料的介電常數(shù)和材料的導電性有關(guān)。電纜的操作中,電纜的心臟由負載加熱并且溫度差與所述外絕緣層中產(chǎn)生,以使溫度差具有梯度分布和電場的強度電纜內(nèi)部隨溫度變化。直流電壓,空間電荷注入,遷移,重組等環(huán)境中會對電場產(chǎn)生扭曲效應(yīng)。外,層間支撐的界面極化也影響電纜和附件的長期穩(wěn)定操作。差分布要計算直流電纜和附件之間的溫差,可以使用下面的公式。中U是直流電壓施加,θ1和θ2分別是正和負電極的溫度在正常情況下,該界面的接觸熱阻Rth為約0,2mK / W.Ces已知的條件允許計算吞吐量SR。/助焊劑雙熱介質(zhì)XLPE層:Φ= T1 - T2dXLPE .lambda.s 的Rth,C DSR .lambda.s在該式中,正極的熱力學溫度為T1 =θ1 273.15和負電極的熱力學溫度是T2 =θ2 273.15。了確保測試結(jié)果的有效性,作者上設(shè)置Δθ= 40℃時的電極之間的溫度差,所述XLPE溫度值是θ1= 60°C和電極的溫度為θ2SR = 20℃。終的實驗結(jié)果是:TXLPE(χ)。= T1-ΦχλS<χ和橡膠層的內(nèi)部溫度分布是:TSRy = T2 ΦyλS在該式中,內(nèi)部熱力學溫度XLPF是TXLPEx =θXLPEx 273.15和內(nèi)部熱力學溫度SR TSRy =θSRy 273.15。
過計算兩個公式,能夠獲得在40℃,這是由在兩者之間的接觸熱阻的影響的外部溫度的SR和XLPE內(nèi)部溫度的分布,并在溫度電纜接口也將是不連續(xù)的。間電荷對直流電場分布和附件隔離界面的影響。了解空間電荷的特性,有必要了解其測量方法。圖中,的支持雙SR和交聯(lián)聚乙烯層的空間電荷特性兩小時6 MV / m的增加的電場強度后的體積密度,并在十分鐘之后的短路。
該實驗中,溫度差Δθ電極SC為0℃,20℃和40℃下,分別和電極溫度AI分別為20℃,40℃和60℃。圖中我們發(fā)現(xiàn),隨著介電樣品內(nèi)部溫度梯度的增加,SR和XLPE的側(cè)電極具有大量的空間電荷注入。度梯度越高,內(nèi)部殘留電荷消散得越快,導致硅橡膠的介電導率增加。以得出結(jié)論,隨著電纜界面隨電極的溫差而變化,界面電荷的密度發(fā)生變化。品SR和XLPE的電導率和溫度之間的關(guān)系在溫度梯度場下協(xié)同空間電荷的作用下電纜附件界面的電場分布。
者試驗中溫度和空間電荷的協(xié)同作用差的SR和交聯(lián)聚乙烯的電場分布和所接收的以下信息:徑向電場SR側(cè)的強度也發(fā)生變化,由于差附件內(nèi)外之間的溫度,接近應(yīng)力錐的一側(cè)加上電場強度的值很大。著溫度的變化,軸向電場和高電壓屏蔽管附近SR的總強度的強度降低,但是附近的應(yīng)力錐體側(cè)的電場的強度變得更大隨著溫度的升高。

之,它被劃分成分如下:SR側(cè)的徑向的電場強度由負空間電荷的影響當Δθ等于0℃,20℃,40℃時,強度徑向電場受空間電??荷的影響。高值分別減少9.4%,8.3%和7.6%。向電場和界面處的應(yīng)力錐的側(cè)面的總強度的強度是由負電極充電的面積的影響當Δθ等于0℃,20℃,40℃ C,無應(yīng)力空間的應(yīng)力錐側(cè)附近的軸向電場強度。

們分別減少了3.6%,3.4%和2.6%。電場強度分別降低了6.2%,6.3%和5.3%。Δθ為0°C,20°C,40°C時,軸向電場強度的最大值和高壓屏蔽管側(cè)的總強度受負空間電荷的影響它靠近高壓屏蔽管的一側(cè)而沒有空間電荷。向電場強度和總電場強度分別增加0.68%,1.2%和1.6%。析實驗結(jié)果。
上述實驗中,作者使用硅橡膠電纜附件,因為它是一種無定形聚合物,它為外界提供了很大的靈活性。膠分子隨機排列,這有利于負載在附件內(nèi)的傳輸。驗結(jié)果從幾個角度反映了硅橡膠配件的特性:其導電性遠大于交聯(lián)聚乙烯,其溫度依賴性遠低于交聯(lián)聚乙烯。常,多層介質(zhì)的柔性部分通常使用的非均勻介質(zhì)以滿足負載的自由移動,
礦用電纜從而允許中間的硅橡膠在電場中的交流或直流,以產(chǎn)生不連續(xù)性,更有利于環(huán)境。陷囚禁了免費電荷,而后者又形成了一堆免費電荷。
之,本節(jié)通過與SR和XLPE載體的樣品模擬實驗求出的電纜附件的運行狀態(tài),并包括的溫度差的空間電荷不同températures.L'augmentation配件的分布會增加界面的空間費用。累的結(jié)果。
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