为分析某220 k V电缆线路终端应力锥、电缆表面贴合状态与故障发生的深层次原因,本文对某220 k V故障电缆终端开展故障解体、X射线检测以及仿真工作,分析发现接头应力锥过盈量高于安装工艺要求,且搭接面表面不平整。在应力锥、电缆表面...为分析某220 k V电缆线路终端应力锥、电缆表面贴合状态与故障发生的深层次原因,本文对某220 k V故障电缆终端开展故障解体、X射线检测以及仿真工作,分析发现接头应力锥过盈量高于安装工艺要求,且搭接面表面不平整。在应力锥、电缆表面贴合良好时,运行电压下应力锥、电缆主绝缘最大电场强度均远小于对应绝缘材料的击穿场强,而应力锥、电缆表面贴合不良交界面存在微小气隙时,运行电压下气隙内部电场强度大于空气击穿场强,表明运行电压下气隙内部存在放电现象。因此,电缆终端应力锥、电缆表面贴合不良、交界面存在微小气隙时,在运行电压下,气隙内部长期放电引起主绝缘破坏是造成电缆故障的原因。展开更多
550k V GIS设备工程要求与高压电缆终端进行直接连接,根据实际工程布置需要,设计了直连结构,并运用有限元分析方法,对终端结构进行电场仿真计算及优化,对接处电场分布合理,设计的结构满足应用要求,实现了工程应用。在直连结构设计过程...550k V GIS设备工程要求与高压电缆终端进行直接连接,根据实际工程布置需要,设计了直连结构,并运用有限元分析方法,对终端结构进行电场仿真计算及优化,对接处电场分布合理,设计的结构满足应用要求,实现了工程应用。在直连结构设计过程中注意事项可借鉴,设计的GIS设备直连结构及优化方法可推广应用到其他电压等级中。展开更多
文摘为分析某220 k V电缆线路终端应力锥、电缆表面贴合状态与故障发生的深层次原因,本文对某220 k V故障电缆终端开展故障解体、X射线检测以及仿真工作,分析发现接头应力锥过盈量高于安装工艺要求,且搭接面表面不平整。在应力锥、电缆表面贴合良好时,运行电压下应力锥、电缆主绝缘最大电场强度均远小于对应绝缘材料的击穿场强,而应力锥、电缆表面贴合不良交界面存在微小气隙时,运行电压下气隙内部电场强度大于空气击穿场强,表明运行电压下气隙内部存在放电现象。因此,电缆终端应力锥、电缆表面贴合不良、交界面存在微小气隙时,在运行电压下,气隙内部长期放电引起主绝缘破坏是造成电缆故障的原因。
文摘550k V GIS设备工程要求与高压电缆终端进行直接连接,根据实际工程布置需要,设计了直连结构,并运用有限元分析方法,对终端结构进行电场仿真计算及优化,对接处电场分布合理,设计的结构满足应用要求,实现了工程应用。在直连结构设计过程中注意事项可借鉴,设计的GIS设备直连结构及优化方法可推广应用到其他电压等级中。