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特高压交流GIS/GIL拔孔型陷阱优化设计与协同布置方法
被引量:
4
1
作者
耿秋钰
胡智莹
+2 位作者
李庆民
庄添鑫
刘焱
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第23期6539-6552,共14页
交流气体绝缘组合电器(GIS)和气体绝缘输电管道(GIL)内的运动金属微粒是诱发设备绝缘故障的重要因素,且特高压下的运动金属微粒引发设备绝缘故障的概率更大,而微粒陷阱可抑制金属微粒的运动,但实际工程中的微粒陷阱仍缺乏主动捕获微粒...
交流气体绝缘组合电器(GIS)和气体绝缘输电管道(GIL)内的运动金属微粒是诱发设备绝缘故障的重要因素,且特高压下的运动金属微粒引发设备绝缘故障的概率更大,而微粒陷阱可抑制金属微粒的运动,但实际工程中的微粒陷阱仍缺乏主动捕获微粒的能力。该文首先基于GIS/GIL内金属微粒动力学模型,分析了拔孔型陷阱的微粒主动捕获机制,进而根据金属微粒荷电运动与碰撞动力学特性,建立了拔孔型陷阱捕获概率计算模型,考虑陷阱的捕获能力对拔孔型陷阱的结构参数进行优化设计。具体结果表明,针对苏通工程中的特高压交流GIL,当陷阱直径为60cm、深度为30cm时,拔孔型陷阱抑制微粒效果达到最佳。进一步考虑微粒碰撞反射角的随机性,将拔孔型陷阱附近捕获率大于90%的区域定义为有效捕获范围,优化的拔孔型陷阱的有效捕获范围为32cm。最后,通过分析栅格型陷阱与拔孔型陷阱轴向电场分布,表明栅格型陷阱能够增强拔孔型陷阱的有效捕获范围,并以提高绝缘子附近的微粒抑制效果为目标,提出了绝缘子附近栅格型与拔孔型陷阱的协同布置方法。
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关键词
特高压
GIS/GIL
拔孔
型
陷阱
栅格型陷阱
优化设计
协同布置方法
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职称材料
题名
特高压交流GIS/GIL拔孔型陷阱优化设计与协同布置方法
被引量:
4
1
作者
耿秋钰
胡智莹
李庆民
庄添鑫
刘焱
机构
新能源电力系统全国重点实验室(华北电力大学)
江苏电力科学研究院
中国电力科学研究院有限公司
出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第23期6539-6552,共14页
基金
国家电网有限公司科技项目资助(5500-202155109A-0-0-00)。
文摘
交流气体绝缘组合电器(GIS)和气体绝缘输电管道(GIL)内的运动金属微粒是诱发设备绝缘故障的重要因素,且特高压下的运动金属微粒引发设备绝缘故障的概率更大,而微粒陷阱可抑制金属微粒的运动,但实际工程中的微粒陷阱仍缺乏主动捕获微粒的能力。该文首先基于GIS/GIL内金属微粒动力学模型,分析了拔孔型陷阱的微粒主动捕获机制,进而根据金属微粒荷电运动与碰撞动力学特性,建立了拔孔型陷阱捕获概率计算模型,考虑陷阱的捕获能力对拔孔型陷阱的结构参数进行优化设计。具体结果表明,针对苏通工程中的特高压交流GIL,当陷阱直径为60cm、深度为30cm时,拔孔型陷阱抑制微粒效果达到最佳。进一步考虑微粒碰撞反射角的随机性,将拔孔型陷阱附近捕获率大于90%的区域定义为有效捕获范围,优化的拔孔型陷阱的有效捕获范围为32cm。最后,通过分析栅格型陷阱与拔孔型陷阱轴向电场分布,表明栅格型陷阱能够增强拔孔型陷阱的有效捕获范围,并以提高绝缘子附近的微粒抑制效果为目标,提出了绝缘子附近栅格型与拔孔型陷阱的协同布置方法。
关键词
特高压
GIS/GIL
拔孔
型
陷阱
栅格型陷阱
优化设计
协同布置方法
Keywords
Ultra high voltage
GIS/GIL
convex-shaped trap
grid trap
optimal design
synergism arrangement methodology
分类号
TM85 [电气工程—高电压与绝缘技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
特高压交流GIS/GIL拔孔型陷阱优化设计与协同布置方法
耿秋钰
胡智莹
李庆民
庄添鑫
刘焱
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2023
4
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职称材料
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