800 kV穿墙套管在特高压直流输电工程中发挥着重要的作用,但在应用有限元分析方法对其进行电场仿真优化设计时,往往忽略穿墙套管实际运行时的温度对电场分布的影响。文中首先建立了±800 k V穿墙套管三维仿真模型,通过仿真计算得到...800 kV穿墙套管在特高压直流输电工程中发挥着重要的作用,但在应用有限元分析方法对其进行电场仿真优化设计时,往往忽略穿墙套管实际运行时的温度对电场分布的影响。文中首先建立了±800 k V穿墙套管三维仿真模型,通过仿真计算得到穿墙套管的温度场分布,考虑了实际运行中,套管发热对内部环氧芯体电导率的影响,并在温度场分布的基础上,应用电热耦合场分析计算的方法,获得穿墙套管的电场分布。计算结果表明:正常运行时,穿墙套管载流导杆及卷制管温度呈现中间高两边低的分布规律,靠近导杆的芯体温度高,沿径向方向,芯体温度逐渐降低;同时发现,在恒定电导率条件下,芯体径向电场两边高,中间低,分布均匀,在考虑温度对芯体电导率影响的条件下,芯体电场分布沿径向逐渐升高,分布不均匀。可见,温度对穿墙套管电场分布有显著的影响作用,该研究可为穿墙套管设计与优化时的仿真计算提供校正。展开更多
文摘800 kV穿墙套管在特高压直流输电工程中发挥着重要的作用,但在应用有限元分析方法对其进行电场仿真优化设计时,往往忽略穿墙套管实际运行时的温度对电场分布的影响。文中首先建立了±800 k V穿墙套管三维仿真模型,通过仿真计算得到穿墙套管的温度场分布,考虑了实际运行中,套管发热对内部环氧芯体电导率的影响,并在温度场分布的基础上,应用电热耦合场分析计算的方法,获得穿墙套管的电场分布。计算结果表明:正常运行时,穿墙套管载流导杆及卷制管温度呈现中间高两边低的分布规律,靠近导杆的芯体温度高,沿径向方向,芯体温度逐渐降低;同时发现,在恒定电导率条件下,芯体径向电场两边高,中间低,分布均匀,在考虑温度对芯体电导率影响的条件下,芯体电场分布沿径向逐渐升高,分布不均匀。可见,温度对穿墙套管电场分布有显著的影响作用,该研究可为穿墙套管设计与优化时的仿真计算提供校正。