550 kV气体绝缘复合套管的绝缘结构设计.pdf
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1、2023 年 30 期设计创新科技创新与应用Technology Innovation and Application550 kV 气体绝缘复合套管的绝缘结构设计朱勇(泰州学院 机电工程学院,江苏 泰州 225300)随着电力行业的高速发展及高新技术的应用,SF6气体绝缘开关设备的设计和制造水平不断提高,设备小型化成为主要发展趋势之一1。高压套管作为 SF6气体绝缘开关设备的基本部件,负责对地绝缘及固定高压引线的双重作用,主要用于引入或输出高电压和高电流,必须具有一定的绝缘能力和电流传导能力。当套管处于运行状态时,承受着高电压、热和机械载荷的影响,因此,对套管的运行可靠性要求极其严格,这给套管
2、小型化设计带来了很多挑战。SF6充气套管因具有小型化、轻量化、成本低廉和工艺简便等优点而成为开关用套管的首选。其作为开关设备高电压部位与地电位绝缘的重要元件,合理的绝缘结构和均匀的电场分布是设备安全运行的重要保障。随着电网电压等级的不断提升,对套管绝缘性能的要求也不断提高。对于超高压套管而言,必须采用特殊的绝缘结构及场强均化措施,才能满足运行的性能要求,这就给套管绝缘设计提升了难度2-3。近年来,由于结构设计或安装工艺问题,实际运行中的套管时有局部放电甚至局部击穿现象发生,直接影响到电力系统的安全稳定运行。本文以 550 kV SF6气体绝缘复合套管为研究对象,基于电场有限元仿真技术对其绝缘结
3、构进行了系统的优化设计,对于保障超高压开关设备的长期稳定可靠运行具有非常重要的工程意义。1套管绝缘结构设计1.1套管整体结构550 kV 气体绝缘复合套管的整体结构如图 1 所示,主要由高压接线板、外部均压环、上下法兰、导电杆、内部接地屏蔽罩、玻璃钢绝缘筒及硅橡胶护套构成。套管通过螺栓与开关设备的法兰连接,根据过往的设计及使用经验,当电压等级较高时,套管内部采取同轴圆柱形屏蔽电极,可使得电场分布得到较好的改善效果。摘要:以 550 kV SF6气体绝缘开关设备的高压复合套管为研究对象,根据超高压断路器产品的技术要求,进行套管绝缘结构的分析和优化设计研究。主要采用有限元方法对套管的电场分布进行仿
4、真分析,并通过调整接地屏蔽罩的高度、屏蔽罩与导电杆距离、屏蔽罩顶部 R 角弧度,以及均压环的管半径、环半径和罩入深度,实现对高压套管绝缘结构的优化设计。套管各关键部位的场强最大值均满足控制目标要求,对于保障超高压开关设备的长期稳定可靠运行具有非常重要的工程意义。关键词:复合套管;绝缘结构;有限元法;电场分布;屏蔽罩中图分类号院TM151文献标志码院A文章编号院2095-2945渊2023冤30-0132-04Abstract:Based on the technical requirements of EHV circuit breakers,the insulation structure
5、of high voltage compositebushing for 550 kV SF6gas insulated switchgear is analyzed and optimized.The electric field distribution of the bushing is simu鄄lated by finite element method,and the optimal design of the insulation structure of the bushing is realized by adjusting theheight of the groundin
6、g grading shield,the distance between the shield and the conductor rod,the R-angle radian of the shieldtop,the pipe radius of the grading ring,the ring radius of the grading ring,and the covering depth of the grading ring.The maxi鄄mum field strength of each key part of the bushing meets the requirem
7、ents of the control target,which has very important engi鄄neering significance to ensure the long-term stable and reliable operation of the EHV switchgear.Keywords:composite bushing;insulation structure;finite element method;electric field distribution;garding shield基金项目院泰州市科技支撑计划社会发展项目(TS202034);泰州学
8、院科研项目(QD2016053)作者简介院朱勇(1976-),男,博士,副教授。研究方向为高电压与绝缘技术。DOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2023.30.032132-设计创新科技创新与应用Technology Innovation and Application2023 年 30 期注:1.接线板;2.均压环;3.上法兰;4.硅橡胶护套;5.导电杆;6.接地屏蔽;7.下法兰;8.玻璃钢。图 1550 kV 气体绝缘复合套管结构示意图1.2内部绝缘结构设计在套管内部设置一个接地屏蔽罩,以均化高压导电杆上的高场强。但在接地屏蔽罩的顶端拐角处通常会出现局部电场集中的现象,
9、有可能会超过压力气体的绝缘强度,因此以雷电冲击电压作用下导电杆和接地屏蔽罩表面的最大电场强度来判断是否满足设计要求。负极性雷电冲击电压时,SF6气体中 50%击穿电场强度 E50%可由下式计算E50%越63p垣2.4,(1)式中:p 为绝对气压,MPa。耐受场强 EB通常取击穿概率为 0.16%的场强值,其与 50%击穿场强之间的偏差为 3滓,其计算方法如下EB越E50%(1原3滓)。(2)在雷电冲击电压下的标准偏差相对值为 滓=0.05。由于套管制造过程的分散性及安装过程中存在的各种不利因素,因此,在 EB的前提下,容许电场强度 E1保留一定的余量 K1。E1越K1EB,(3)式中:K1为设
10、计经验及制造经验数据,K1=0.85。由上述各式可得表 1。表 1不同 SF6气压下的击穿场强本文所设计套管的内部最大电场强度容许值按绝对压力 0.4 MPa 下的 24 kV/mm 进行控制。对于接地屏蔽罩的设计,高度是尤为重要的,其对于场强分布有很大的影响。高度必须适宜,过低的屏蔽罩会使下法兰的电场过于聚集,易造成外闪;相反,如屏蔽罩过高的话,会使导电杆和屏蔽罩上端的场强过高,导致接地屏蔽上端放电。对于其高度应满足l=n伊2r(2n2.5),(4)式中:l 为接地屏蔽罩的高度;r 为接地屏蔽罩的半径。通常来说,多层同轴圆柱形屏蔽罩结构的电场分布最为均匀,然而实际需要考虑的要点也随之增多。当
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