极端高温下10kV电缆中间接头载流量分析.pdf
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1、 :年 月 第 卷第 期极端高温下 电缆中间接头载流量分析卢斌先,薛涛,王宜静,孙欣宇,吴铮,焦重庆(华北电力大学电气与电子工程学院,北京 ;黑龙江省政府投资项目建设管理中心,黑龙江 哈尔滨 ;广东电网有限责任公司广州供电局,广东 广州 )摘要:随着世界各地夏季环境温度不断升高,电缆中间接头的工作环境正在恶化。为此,文中基于有限元法建立 三芯电缆及其中间接头仿真模型,分析不同环境温度和不同电流下中间接头的温度分布。首先,开展温升试验,得到电缆中间接头表面的稳态温度,验证仿真模型的准确性;然后,拟合不同环境温度下中间接头高压载流导体表面温度与电流的函数关系,以此可以计算不同极端环境温度下中间接头
2、的极限安全载流量。结果表明,环境温度升高对中间接头高压载流导体表面的温度分布趋势几乎没有影响,在外护套外表面处也满足此规律。中间接头高压载流导体表面温度与电流近似成二次函数关系。当电流幅值为 、环境温度为 时,高压载流导体表面与外护套外表面最高温度分别是环境温度为 时的 倍与 倍。当环境温度超过 时,按照国标规定的持续允许载流量会使中间接头高压铜导体表面温度超过最高允许运行温度 。考虑到自 年起夏季环境温度持续增加,现行国标中 铜导体三芯交联聚乙烯绝缘电缆中间接头的持续允许载流量须被修正。关键词:三芯电缆;中间接头;电缆沟;极端环境温度;有限元法;载流量中图分类号:文献标志码:文章编号:()收
3、稿日期:;修回日期:基金项目:国家重点研发计划资助项目“柔性直流海上换流平台轻型化关键技术研究”()引言目前,?城市电力发展越来越快,电力电缆与电缆中间接头使用量日益增加 。中间接头的结构相比于电力电缆更加复杂,也更容易发生事故。据统计,的电力电缆事故是由电缆中间接头故障造成的 。在国内,电缆附件故障频繁发生 。极端高温环境可能进一步增加电缆中间接头故障的风险。年夏季,国内某些地区的环境温度超过 ,但目前国家标准 中仅明确给出了 及以下环境温度下铺设于土壤中的电缆的载流量校正系数。极端高温已经严重威胁到人类的正常生活 。在这种极端高温环境下,如果电缆高压载流导体温度超过 中规定的以交联聚乙烯为
4、绝缘的电缆铜导体的最高温度 ,电缆中间接头内部绝缘材料会加速老化,从而发生故障 。目前,国内外学者们对中间接头的内部温度已进行大量研究。文献 通过实验发现当温度在 左右时,硅胶具有明显的热破坏特征,且随着温度增加,硅胶的电树形态呈丛状电树的趋势。文献 研究了在不同温度下退役高压电缆的绝缘介电特性。但上述文献仅从实验的角度研究内部温度过高对中间接头的影响,并未通过仿真具体分析中间接头内部温度分布情况。文献 通过研究发现由电缆段确定的载流量会使中间接头高压载流导体的温度比最大长期允许温度值高,不利于电缆长期稳定运行。文献 通过仿真得到了正常运行、电缆芯短路和接头中存在间隙和水滴时接头外表面的温度分
5、布。文献 建立了城市配电网中常见的 交流三芯电缆接头的三维仿真模型,采用热 电耦合模块对接触系数为 的接头模型进行温度场仿真研究。文献 计算了隧道内敷设的超高压电力电缆载流量。但上述文献仅在正常环境温度下进行仿真分析,并未研究极端高温环境下的中间接头内部温度分布。文献 对退役 电缆附件绝缘的热学性能和陷阱分布特性进行了测试和分析,但对环境温度的研究仍在正常范围内,并未达到极端高温环境温度。年 年,某些地区夏季气温已经远超国标所考虑的环境温度范围。为此,文中基于有限元法,建立 三芯电缆及其中间接头仿真模型,并分析在不同极端高温环境和不同电流下铺设于电缆沟中的电缆中间接头的内部温度分布。文中研究可
6、为考虑极端高温环境的 铜导体三芯交联聚乙烯绝缘电缆中间接头的持续允许载流量的标准制定提供指导。电缆中间接头仿真模型 仿真模型及材料参数目前,电缆大多为电缆沟铺设。基于此,文中建立三维仿真模型。该模型分为四部分,第一部分为 三芯电缆中间接头,是文中主要的研究对象;第二部分为与中间接头相连的三芯电缆,考虑轴向传热对中间接头温度分布的影响,在中间接头模型两端各加 长的电缆,用以分析电缆对中间接头的轴向传热;第三部分为电缆沟,根据相关标准在模型中设置电缆沟的宽度和深度均为 ,长度与电缆首末两端的距离等长,为 ;第四部分为外界土壤,土壤长度与电缆沟保持一致,左右边界和下边界应设置为距离电缆沟 。电缆中间
7、接头的结构如图 所示,其从外到内分别由高压载流导体、屏蔽层、电缆绝缘、绝缘屏蔽、铜网层和电缆外护套层构成。为方便表示,在图 中定义 为中间接头的轴向方向。当 时,为中间接头区域,当 时,为电缆区域。图 电缆中间接头沿轴向截面模型示意 为清晰地展示中间接头的结构,仿真中隐藏了填充层和外护套结构,电缆及其中间接头的仿真模型如图 所示。文中认为压接管与高压载流导体良好接触,不考虑接触电阻的影响;压接管与电缆绝缘良好接触,不存在环形气隙;忽略电缆沟中搭接电缆的支架模型,模型各结构的材料参数如表 所示 。图 三芯电缆及其中间接头模型示意 边界条件与控制方程电磁场和温度仿真模型的边界条件分别如图()和图
8、()所示。图 ()中,、为电缆首末两端的边界;为与空气接触的电缆;、为中间接头最外层的边界。图 ()中,黄色、红色和白色区域分别为土壤、电缆沟和空气区域,电缆及其中间接头铺设于白色的空气区域正中心。其中表 电缆中间接头材料参数 接头部位相对介电常数电导率()相对磁导率导热系数 ()密度()恒压热容 ()高压载流导体 压接管 电缆绝缘 接头绝缘 半导电层 防水带 屏蔽层 铠装带 填充层 外护套 应力锥 电缆沟 土壤 空气 、分别为三维空间中土壤区域的前后边界;、分别为左右边界;为深层土壤边界;为地表边界。图 电缆及其中间接头仿真模型边界 当电缆足够长时,认为电缆端部 和 为绝热边界条件,而距离电
9、缆超过 远的土壤层也可设置为绝热边界条件,因此设置土壤的前后边界(和)和左右边界(和 )为第二类齐次边界条件,其中边界法向热通量密度为 ;距离足够深的深层土壤不受电缆温度影响,因此设置 为第书书书一类边界条件,温度为 ;设置地表边界 为和空气产生对流换热的第三类边界条件 。准静态磁场和温度场的边界条件分别如式()和式()所示。,(),()()式中:为边界外法线方向;为磁矢位;为高压载流导体处的电流;为热通量;为外加电流;为环境温度;为温度;为对流换热系数。在仿真计算中,图 ()电磁场部分的控制方程如式()式()所示。?()?()()式中:为电场强度;为磁感应强度;为角频率;为磁场强度;为电流密
10、度;为真空磁导率。图 ()温度场仿真的稳态传热方程如式()和式()所示。?()?()式中:为电磁热源;为导热系数。电缆中间接头在运行阶段的热源由三部分构成:高压载流导体中的焦耳热产生的损耗、金属中的感应发热产生的损耗和绝缘层中的介质损耗。其中,高压载流导体的焦耳热与金属中的感应发热所产生的损耗可用电磁场中计算所得的电磁损耗表示;而绝缘层的介质损耗特别小,可以忽略不计。在仿真模型中设置电缆高压载流导体通过幅值为 的对称三相电流。设置对流换热系数 为 ()。当环境温度大于 时可认为处于极端高温环境,文中设定环境温度分别为 、,在这 种情况下研究中间接头内部温度变化情况。设定中间接头高压载流导体所通
11、电流的频率为 。此次仿真模型中铜高压载流导体的横截面积为 ,根据 中以 交联聚乙烯为绝缘的三芯电缆铜高压载流导体横截面积为 的持续允许载流量为 的规定,考虑到用电高峰期电缆及其中间接头可能会过负荷运行,设定高压载流导体所通电流幅值 分别为 、。仿真模型准确性验证考虑到三芯电缆温度分布的测量比较困难,文中通过对比单芯中间接头温度仿真结果和试验结果,验证图 所示仿真模型。其中,准静态磁场的边界条件如式()所示,而温度场的边界条件修改为:,(),()设置高压载流导体所通电流为频率 、幅值 的交流电流。同时建立电缆中间接头热扩散特性试验平台,如图 所示,试验平台中红外测温仪的测温范围为 ,测温精度为
12、。图 电缆中间接头测温试验 在中间接头表面处设置 、个测温点。其中试验测温点分别为、和,仿真测温点分别为、和,试验测温点和仿真测温点一一对应。依据试验测温点的稳态温度数据提取相对应的仿真测温点、和 的稳态温度数据,具体位置分别如图 ()和图 ()所示。设置测温点的初始温度均为 ,环境温度为 ,对流换热系数 仍为 ()。图 测温点示意 试验中,从第 个小时开始试验品表面、点的温度停止上升,到第 个小时仍保持不变,则认为从第 个小时开始中间接头温度达到稳卢斌先 等:极端高温下 电缆中间接头载流量分析态,稳态时测温点温度如表 所示。表 同时给出了稳态时仿真测温点的温度数据。表 稳态时仿真结果与试验结
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