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时变温差工况下直流GIL/GIS盆式绝缘子动态电场畸变抑制
被引量:
2
1
作者
杜伯学
姚航
+1 位作者
梁虎成
董佳楠
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2024年第9期2851-2859,共9页
为了优化时变温差工况下直流GIL/GIS盆式绝缘子的沿面电场分布,基于表层电导梯度材料(σ-SFGM)设计了以室温(RT)电场均化为目标的RT-SFGM绝缘子与兼顾不同温度梯度(GT)条件的GT-SFGM绝缘子。迭代优化后,RT-SFGM绝缘子的涂层厚度从导体...
为了优化时变温差工况下直流GIL/GIS盆式绝缘子的沿面电场分布,基于表层电导梯度材料(σ-SFGM)设计了以室温(RT)电场均化为目标的RT-SFGM绝缘子与兼顾不同温度梯度(GT)条件的GT-SFGM绝缘子。迭代优化后,RT-SFGM绝缘子的涂层厚度从导体到外壳梯度减小,而GT-SFGM绝缘子的凸面涂层厚度则呈现U型梯度分布。室温条件下,均匀绝缘子的凹面高压三结合点处电场畸变严重,相同位置处的RT-SFGM绝缘子与GT-SFGM绝缘子电场强度分别下降了53.3%和49.5%。随着高压导体温度的上升,绝缘子最大电场位置逐渐向接地外壳附近转移。在40℃温差条件下,GT-SFGM绝缘子的电场畸变抑制效果明显优于RT-SFGM绝缘子,最大电场强度下降59.2%。在负荷加载与负荷波动工况下,GT-SFGM绝缘子的电场变化率分别仅为7%与13.1%,可实现时变温差工况下绝缘子直流电场分布的稳定控制。
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关键词
直流
GIL/GIS绝缘子
表面电导梯度材料
时变温差
电场均化
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职称材料
题名
时变温差工况下直流GIL/GIS盆式绝缘子动态电场畸变抑制
被引量:
2
1
作者
杜伯学
姚航
梁虎成
董佳楠
机构
智能电网教育部重点实验室(天津大学电气自动化与信息工程学院)
出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2024年第9期2851-2859,共9页
基金
国家自然科学基金(52220105002)
博士后创新人才支持计划(BX2021210)资助项目。
文摘
为了优化时变温差工况下直流GIL/GIS盆式绝缘子的沿面电场分布,基于表层电导梯度材料(σ-SFGM)设计了以室温(RT)电场均化为目标的RT-SFGM绝缘子与兼顾不同温度梯度(GT)条件的GT-SFGM绝缘子。迭代优化后,RT-SFGM绝缘子的涂层厚度从导体到外壳梯度减小,而GT-SFGM绝缘子的凸面涂层厚度则呈现U型梯度分布。室温条件下,均匀绝缘子的凹面高压三结合点处电场畸变严重,相同位置处的RT-SFGM绝缘子与GT-SFGM绝缘子电场强度分别下降了53.3%和49.5%。随着高压导体温度的上升,绝缘子最大电场位置逐渐向接地外壳附近转移。在40℃温差条件下,GT-SFGM绝缘子的电场畸变抑制效果明显优于RT-SFGM绝缘子,最大电场强度下降59.2%。在负荷加载与负荷波动工况下,GT-SFGM绝缘子的电场变化率分别仅为7%与13.1%,可实现时变温差工况下绝缘子直流电场分布的稳定控制。
关键词
直流
GIL/GIS绝缘子
表面电导梯度材料
时变温差
电场均化
Keywords
DC
GIL/GIS spacer
surface
conductivity
graded
materials
(
σ-sfgm
)
variable temperature gradient
electric field relaxation
分类号
TM216 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
时变温差工况下直流GIL/GIS盆式绝缘子动态电场畸变抑制
杜伯学
姚航
梁虎成
董佳楠
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2024
2
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职称材料
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