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题名金属微粒对直流GIL盆式绝缘子电场的影响
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作者
尉元龙
何柏娜
崔荣喜
代维汉
张东进
王硕
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机构
山东理工大学电气与电子工程学院
国网山东省电力公司日照供电公司
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出处
《电力工程技术》
北大核心
2025年第5期198-207,共10页
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基金
山东省自然科学基金资助项目(ZR2021ME057)。
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文摘
针对直流气体绝缘输电线路(gas-insulated transmission line,GIL)内部发生金属微粒污染时,金属微粒易附着在盆式绝缘子表面,威胁设备安全运行的问题。文中建立一种直流GIL电场仿真模型,结合直流GIL运行工况,选取毫米级金属微粒,综合考虑微粒尺寸、形态、附着位置以及多微粒聚集等因素,分析金属微粒缺陷对盆式绝缘子表面电场分布的影响。结果表明:单个微粒附着于绝缘子表面会导致电场强度超过安全阈值;毫米级微粒尺寸对电场畸变的影响存在边界递减效应;微粒附着位置的电势、曲率大小与绝缘子表面电场畸变程度呈正相关;当微粒为锥形、线形等不规则形状或者微粒呈纵向聚集时,绝缘子表面电场畸变程度急剧增大;在电压极性反转工况下,金属微粒附近电场畸变更为严重。
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关键词
气体绝缘输电线路(GIL)
金属微粒
盆式绝缘子
毫米级微粒
电场畸变
电压极性反转
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Keywords
gas-insulated transmission line(GIL)
metal particle
basin insulator
millimeter-sized particle
electric field distortion
voltage polarity reversal
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分类号
TM216
[一般工业技术—材料科学与工程]
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题名复杂电场作用下换流变压器套管绝缘特性分析
被引量:11
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作者
林莘
温苗
沈文
冀田
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机构
沈阳工业大学电气工程学院
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出处
《高压电器》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期1-6,共6页
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基金
辽宁省科学技术厅计划项目(2011220011)~~
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文摘
换流变压器套管是高压直流输电系统的关键设备之一,在运行中需要承受各种类型的电压作用。为综合考量换流变压器阀侧出线套管的绝缘特性,笔者建立某干式直流套管数值分析模型,利用有限元计算方法计算套管在不同类型试验电压作用下的电场分布,分析套管绝缘性能。结果表明:换流变压器套管在交流电压下电场呈容性分布,且在环氧树脂主绝缘内较为集中;在直流电压作用下电场呈阻性分布,且在SF6气体内较为集中;直流电场下介质中积累的电荷造成极性反转时套管内电场突变,环氧树脂和硅橡胶中的电场在反转后瞬间均出现峰值;伞群中部硅橡胶中的峰值场强达到了直流稳态值的22.32倍,会对套管绝缘造成极大威胁。
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关键词
交、直流电压
极性反转电压
换流变压器套管
电场计算
绝缘特性
有限元法
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Keywords
AC/DC voltage
polarity reversal voltage
converter transformer bushing
electrical field calcu-lation
insulation property
finite element method
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分类号
TM721.1
[电气工程—电力系统及自动化]
TM41
[电气工程—电器]
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题名非线性复合结构的界面极化特性
被引量:3
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作者
郭文敏
王婷婷
李忠华
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机构
哈尔滨理工大学工程电介质及其应用教育部重点实验室
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出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期391-397,共7页
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基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2014CB239504)~~
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文摘
为了探讨非线性复合绝缘结构的界面极化特性,以平板电极结构下线性/非线性复合介质为研究对象,仿真分析了不同幅值阶跃电压和极性反转电压作用下双层介质中的电荷分布及电场分布。仿真发现:当线性介质与非线性介质的时间常数有交点时,在阶跃电压作用下,界面积聚电荷随外施电压幅值的增大而减少;当外施电压增加到2层介质时间常数相交的临界电压时,界面电荷极性反转,且随外施电压幅值增大而增多;外施电压幅值越高,界面极化建立速度越快,退极化速度越慢;在极性反转电压作用下,最大瞬时界面电荷和双层介质中的电场强度均比阶跃电压下的最大初始电场强度值高。从上述结果可以看出:阶跃电压作用下,场致增强型电导率非线性介质对界面积聚电荷具有一定的改善作用;但在电压极性反转瞬间,由于非线性介质承受较高电场强度,所以可能使绝缘系统的可靠性下降。
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关键词
非线性介质
场致增强型电导率
界面极化
阶跃电压
极性反转电压
仿真分析
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Keywords
nonlinear dielectric
field enhanced conductivity
interface polarization
step voltage
polarity reversal voltage
simulation analysis
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分类号
TM21
[一般工业技术—材料科学与工程]
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