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內(nèi)絕緣的設計計算

發(fā)布時間:2024-04-18人氣:575
內(nèi)絕緣的設計計算(1)橡塑絕緣電纜的預制式終端接頭盒的內(nèi)絕緣及應力錐的設計計算和連接盒的計算基本相同。
而油紙絕緣電纜增繞式終端接頭盒的內(nèi)絕緣主要是確定增繞絕緣的厚度△n = Rn - R、應力錐的形狀和長度 AD、增繞絕緣末端至線芯頂點的距離 DG。
如圖 29 - 2 所示。
D、G 兩點附近的場強較集中,為式中,r 為屏蔽環(huán)環(huán)半徑(一般約等于線芯半徑 rc );d 為屏蔽內(nèi)表面至線 芯表面的距離;U 為電纜絕緣承受的相電壓。
 圖 29 - 2   計算增繞式終端接頭盒內(nèi)絕緣說明圖1—線芯  2—工廠絕緣  3—增繞絕緣  4—環(huán)氧樹脂套筒  5—屏蔽環(huán)      6—銅皮喇叭(接地屏蔽)  7—應力錐面上鉛絲包繞(接地屏蔽)  8— 電纜鉛套增繞絕緣末端至線芯頂點的距離,一般由瓷套長度所確定。
因為內(nèi) 絕緣浸在油中,要求放電距離較小,故對其形狀和長度要求不甚嚴格,但 應力錐相對于瓷套下屏蔽罩的位置應適當選擇。
若將內(nèi)絕緣應力錐放得 太低,則電場將會在瓷套屏蔽罩處集中,由于瓷套外部與空氣接觸,比內(nèi) 絕緣放電場強低,這樣會降低終端接頭盒的放電電壓。
反之,若將內(nèi)絕緣 應力錐相對瓷套屏蔽位置放得太高,就會縮短瓷套有效放電距離,同樣降 低終端接頭盒的放電電壓。
根據(jù)經(jīng)驗,一般內(nèi)絕緣的接地屏蔽環(huán)中心線 高于瓷套屏蔽罩的距離約為瓷套放電長度的 10% ~ 15% 時,終端接頭盒 具有很佳放電性能。
(2)電容錐式終端的內(nèi)絕緣設計  電容錐式終端內(nèi)絕緣結構如圖 29- 3 所示。
根據(jù)強制電場分布的條件,其等值電路如圖 29 - 4 所示。
設電容錐極板數(shù)為 n,第 k + 1 極板與第 k 極板間電容為 C( k+ 1) k,圖 29 - 4    電容錐式終端接頭盒內(nèi)絕緣等值電路k 極板與電纜線芯間電容為 C億,根據(jù)克希荷夫定律,在 億 點的電流應有下 列關系i( 億 + 1) 億 = i( 億 - 1) + i億( U億 + 1 - U億 )oC(億 + 1) 億 = ( U億 - u億 - 1 )oC億( 億 - 1) + U億oC億式中 U億  為第 億 極板對線芯電位差,o = 2rf,f 為頻率,在電容錐式終端接 頭盒設計中,一般取相鄰電容錐極板間電壓相等,即式中,re 為線芯半徑;rk 為第 k 極板半徑;入2 k為第 k 極內(nèi)伸長度,1'k 為第 k 極板工作長度(參見圖 29 - 3)每個極板長度 1k = 1'k + 入1 k,入1 k為電容錐極板外伸長度。
為了使電場沿電容錐表面呈均勻分布,應使相鄰極板間軸向場強相等。
裁線機各相鄰極板間電壓相等( = )。
因此,取各極板內(nèi)伸長度 入2 k和外伸長度入1 k均各自相等(即 入21 = 入22 = … = 入2 k = … = 入2 n = 入2;入11 = 入12 = … = 入1 k = … = 入1 n = 入1 )。
這樣,方程式仍包含六個待定數(shù)值:rk - 1,rk,rk + 1,1'k,1'k - 1,入2,因此, 還必須借助其他關系或經(jīng)驗數(shù)據(jù)確定其中五個,方能用式(8 - 50)確定第 六個待定數(shù)值。
電容極板尺寸(1k )、位置(rk )及其內(nèi)伸(入1 )和外伸(入1 )長度,可根據(jù) 下述關系式來確定。
首先確定第 n 極板長度 1n (圖 29 - 5)。
為了保證第 n 極板對外絕緣 (瓷套)的屏蔽作用,分散瓷套低壓屏蔽罩處電場集中,以提高終端接頭盒 的放電電壓,第 n 個極板的端點(圖 29 - 5 中 C 點)一般選擇高于瓷套接 地屏蔽罩的距離 h1 為瓷套有效放電距離 Lf  的 10% ~ 15% 。
另外 1n  的長 度不能太短,否則為了保證每一電容器要求值,極板間距離將會太小,以 致包纏紙帶弱點重疊會大大降低電容器極板間擊穿電壓。
1n  也不可選擇 太長,太長會使整個終端太長而不經(jīng)濟。
考慮這些因素,根據(jù)經(jīng)驗一般選 取1n =(0 . 15 ~ 0 . 20)Lf其次,第 0 極板的端點(圖 29 - 5 中 0 點,在線芯表面與 極板端點 距離為 入1 )與高壓屏蔽罩的距離為 h2,一般為瓷套有效放電距離的 20%~ 30% ,于是,第 n 極板端點 C 與第 0 極板間距離L0 n = Lf - h1 - h2 =(0 . 5 ~ 0 .7)Lf從圖 29 - 4 可以看出,L0 n等于n 個極板外伸長度之和,即nλ1 = L0 n電容錐極板數(shù) n 一般根據(jù)經(jīng)驗選定。
λ1  的數(shù)值一般應小于 40mm,當 λ1 大于 40mm 時,放電電壓不隨 λ1  的增加而增加。
n 取得愈大,即極板數(shù) 愈多,λ1 愈短,則軸向電場分布愈均勻,但另一方面,極板數(shù)增加。
工藝復 雜。
一般建議 110kV 電纜終端接頭盒取 6 ~ 8,220kV 取 14 ~ 16,500kV 取 24 ~ 28 。
有的設計采用比上述大得多的數(shù)值,對于 60 ~ 70kV 電纜終端接 頭盒取 18,140kV 取 34,250kV 取約 45,350kV 取約 65 。
隨著電容錐制作工 藝的改進,電纜終端接頭盒電容錐內(nèi)絕緣趨向在工廠用機器繞包,然后到 工地裝配。
因此,趨向采用較多電容極板,以提高終端接頭盒的質(zhì)量。
電容錐極板內(nèi)伸長度 λ2,系根據(jù)容許軸向場強來確定,即λ2 = 如 U 取為終端接頭盒干放試驗電壓(kV),對于中、低油壓充油電纜 ET 可取 0 . 5 ~ 1MV/m。
當 λ1,λ2,ln  確定后,任一極板長度 lk  可用下式求定lk = ln +(λ1 - λ2 )( n - k) 極板半徑 r1 = r0 + △1,r0 為線芯半徑,△ 1 為 電容器絕緣層 厚度,可取為電容器極板間容許很小厚度的 110% ~ 300% 。
一般電容器 極板間紙層數(shù)不得小于 3 ~ 10。

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