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[電纜]反相油紙絕緣紙電流互感器設計

描述:

分析了反向電流互感器的主要絕緣結構,根據該類型互感器的特點,分別建立了絕緣各部分的物理和數學模型,為計算奠定了基礎, 電纜 并舉例說明。前,油浸式電流互感器主要采用......

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  分析了反向電流互感器的主要絕緣結構,根據該類型互感器的特點,分別建立了絕緣各部分的物理和數學模型,為計算奠定了基礎,電纜并舉例說明。前,油浸式電流互感器主要采用倒置結構。體絕緣的主要結構如圖1所示。由兩部分組成:環形部分和直線。級線圈放置在環的上部,并嵌入產品的上部,次級導線通過右側的鋁管引到產品下部的接線盒。殼和引線管的外管主要相互絕緣,主絕緣的外表面用屏蔽材料包裹,形成電容性屏蔽。高電壓電平和厚絕緣的情況下,通常使用多個主屏蔽結構來提高絕緣內部電場的強度。時,在線性隔離部分中,在每個主屏之間布置了幾個端屏,以改善端電場。文檔主要介紹如何計算絕緣體的厚度以及選擇屏蔽尺寸,以使絕緣體內部電場強度的最大值不超過設計規格,并且分配合理。
  向電流互感器的最外面的電容屏與系統的高壓電連接以形成高壓屏蔽,鋁管和鋁殼接地以形成低壓顯示屏-零高壓屏蔽層,零屏蔽層和它們之間的絕緣層形成一個圓柱形電容式絕緣子。計算中,包圍在次級線圈中的鋁線圈的環形部分的絕緣和引線管的絕緣分別被認為是兩個具有同軸結構的電容器。側的絕緣結構如圖2所示。側部分的容量分為兩部分,無端篩網部分和帶端部篩網的部分。
  幕的計算厚度可以忽略不計,零屏幕直徑為D(0),每個端屏幕之間的絕緣厚度為δ(i),每個端屏幕的直徑為D(i)= D(i-1) 2 *。δ(i)。圖2所示,端部濾網部分的容量由兩部分組成,該部分是端部濾網之間的對齊部分,電纜長度為Ld(i)= L(i-1)-ΔL(i)和電容圖介質用Cs(i)表示,另一部分是最終屏幕與零屏幕對齊的部分,長度為Lp(i)= L(i)= Ld(i),電容圖用Cp(i)表示。向電流互感器回路是不規則的圓柱體。常規氣缸中對其進行簡化以計算容量。
  形截面圖4的形狀被簡化為圓形,從而整個環形部分可以被視為環形,如圖5所示,環形的形狀環簡化為圓柱體以計算容量。圓柱體的高度h等于環的平均直徑。K-計算系數(1.05?1.1)。流互感器絕緣內部的電壓分布最終取決于電容的分布。較兩個公式:S(A)= S(A1) S(A2)。加圖6和圖7的曲線,得到的曲線如圖8所示。然,隔離場的強度的最大值E 1(0)大于值E2(0)分為兩部分。是因為曲線下的面積表示對測試電壓的相同電阻。這兩種情況下,面積都是相同的,但是一個部分的面積具有從高電勢到低電勢的大曲率,其中隔離場的強度在高電勢附近太高。
  平均面積相比,在地電位附近非常低。此,當電壓高時,在絕緣體內部插入幾個主屏,將其分成幾部分,可以有效地改善電場的分布并減小其厚度。
  緣。220kV產品為例,并計算上述方法。于220 kV電流互感器的145 kV供電頻率進行計算。側部分使用外徑為-60°C,長度為2050°的鋁管作為次級管。電流耐受電壓下的縱向場強不超過0.7 kV / mm,徑向場強不超過12.5 kV / mm以控制絕緣層的厚度和末篩的??數量。義一個中間主屏幕,每個主屏幕之間有9個端屏幕,端屏幕長度為400毫米,兩個屏幕之間的間距為45毫米。算結果在表1中給出。徑d = 210,外徑D = 360,高H = 320,側面和內徑兩側均帶有圓角的鋁殼R = 45外部用于維護次級線圈。個主屏蔽之間的絕緣為23.5毫米。于環的形狀不規則,因此在計算中選擇了幾個代表位置(圖9)以計算在工頻耐受電壓下的最大場強。算結果在表2中給出。上面的計算結果可以看出,線性部分的端部屏幕之間的軸向和徑向場強,主屏幕之間的場強和環的典型位置的場強低于設計所需的場強。

反相油紙絕緣紙電流互感器設計_no.263

  合產品的操作要求。文提出了一種反向電流互感器主絕緣設計的計算方法。實際應用中,選擇最終絲網的長度和直線的間距將極大地影響絕緣的性能。整環的鋁殼的內徑和外徑,過渡件的圓角設計對絕緣體的場強有很大影響。定絕緣層的厚度,最終篩網的間距和長度以及合理的制造工藝,可以優化成本。
  本文轉載自
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