[发明专利]确定中低压直流XLPE电缆用中间接头最大场强的方法有效

专利信息
申请号: 202010216061.7 申请日: 2020-03-25
公开(公告)号: CN111324975B 公开(公告)日: 2021-10-22
发明(设计)人: 刘英;赵明伟;陈嘉威;张博剑;张何燕;陈佳美 申请(专利权)人: 西安交通大学
主分类号: G06F30/20 分类号: G06F30/20;G06F119/08;G06F113/16
代理公司: 西安智大知识产权代理事务所 61215 代理人: 何会侠
地址: 710049 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 确定 低压 直流 xlpe 电缆 中间 接头 最大 场强 方法
【说明书】:

一种确定中低压直流XLPE电缆用中间接头最大场强的方法,包括如下步骤:首先对接头的结构及运行参数进行收集;接着通过直流电导率试验确定所用电缆主绝缘与接头增强绝缘材料的电导率随温度及场强变化关系式中的特征参数;之后对电缆主绝缘与接头增强绝缘处的温度与场强进行计算,从而确定两种绝缘材料的电导率,并最终求出接头中最大场强值;本发明方法避免了复杂的仿真建模,节约了计算时间;电导率特性参数,易于获得;为XLPE电缆线路由交流改造为直流运行工程中载流量与运行电压的确定提供了有力参考,对增强电网的安全可靠性具有重要意义。

技术领域

本发明涉及一种对电缆接头进行最大场强计算的简化方法,具体涉及中低压直流XLPE电缆用中间接头的最大场强简化计算方法。

背景技术

随着我国城市化的推进和可再生能源的发展,直流电缆在电力系统中起着越来越重要的作用。相比于交流电缆,直流电缆有着损耗更小、绝缘强度更高、电能输送距离更长、重量更轻等优势。当城市中心负荷需求不断增长时,若在城区扩建或新增电缆线路,将受制于建设周期长、资金花销大、城市建设规划空间有限等因素,因此,充分挖掘现有电缆线路的潜在输电容量尤为重要。随着柔性直流输电技术的发展,现役交流电缆线路改为直流运行已被实践证实是提升电缆系统输送容量的一个有效手段,该方法能最大限度利用现有线路并节约成本,已成为当下研究的热点。

中间接头是电缆线路必备附件之一,其性能的好坏直接关系到电缆线路的安全稳定运行。图1为典型中低压XLPE电缆用中间接头的剖面图,由图1可看出中间接头相比于电缆本体结构更加复杂,绝缘更厚,加上导体连接位置存在接触电阻,导致在传输电流时接头的发热高于电缆本体,过高的温度会加速接头内绝缘材料老化,增大接头发生电击穿事故的概率,缩短接头的使用寿命;同时在制作接头的过程中,需将应力锥处电缆本体XLPE绝缘的外半导电屏蔽层剥除,导致该处发生电场畸变,更易发生电击穿。从设计及运行经验来看,中间接头是电缆线路中的薄弱环节,应重点考虑。

相对于电缆本体而言,中间接头由于其三维结构,且存在复合绝缘界面,电场分布较难分析。而相比于交流,中间接头在直流电压下的电场分布就更加复杂,这是因为交流下绝缘中电场分布取决于介电常数,在电缆线路运行温度、场强范围内变化较小;而直流下绝缘电场按电导率分布,受温度和场强的影响显著;当电缆主绝缘两侧温差过大时,还会导致其内部电导率梯度过大,引起场强反转,使接头增强绝缘内最大场强过高,超过其绝缘耐受场强,引发击穿。因此,直流电缆中间接头内的电场和热场是相互耦合作用关系,单纯的热场或者电场的分析并不能准确描述接头的运行状态。同时在应力锥根部,即对应图1中A点位置,该点为应力锥、电缆主绝缘与接头增强绝缘三种材料的交界处,在接头运行时该点电导率变化梯度较大,导致电应力集中,易于发生电击穿,因此在接头设计时应着重考虑此处场强。

目前计算中低压直流XLPE电缆用中间接头中的场强分布时多采用有限元法,其思路为借助相关仿真软件如ANSYS或者COMSOL Multiphysics等,对所求的问题进行仿真模型的搭建,合理的设计边界条件,并运用电-热耦合模块进行迭代法求解。在该方法的实际应用过程中,由于接头结构的三维特性,前期建模较为复杂;设定边界条件时需要对电磁场及有限元相关知识具有一定了解,掌握难度较大;且电-热耦合分析对研究人员以及计算机配置的要求都很高,迭代过程通常也很耗时。

实际上,考虑到电缆接头在运行中,应力锥根部最容易发生击穿,因此,若不关心中间接头中的整体电场分布,而仅是校核接头中的最大电场,那么只需对这一点进行场强计算即可,可以大大减少计算工作量,节省时间;与此同时,在仅需获得这一点处场强值的情况下,也可以寻求更为简单的计算方法,来代替复杂繁琐的有限元模拟,这对于一般设计研发及工程技术人员而言无疑具有重要的实际意义。

发明内容

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