【摘 要】
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在电力传输系统中电缆作为电能的主要载体被广泛应用。电缆损耗是引起电缆温度升高的主要原因,其造成了不小的经济损失,尤其是结构与敷设条件特殊的海底电缆。另外,绝缘局部故障
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在电力传输系统中电缆作为电能的主要载体被广泛应用。电缆损耗是引起电缆温度升高的主要原因,其造成了不小的经济损失,尤其是结构与敷设条件特殊的海底电缆。另外,绝缘局部故障也会导致电缆局部过热,最终损坏绝缘。影响电缆温升的因素复杂多变,大量试验研究存在费用大、条件有限等缺点。采用数学分析手段研究电缆的损耗与温升,能够提高电缆容量利用率和准确评估绝缘状态,对电缆的可靠、安全、经济运行具有重要的实际意义。首先,对电缆的损耗与温度场的计算提出一种新的有限元分析方法(磁-热耦合法)。采用有限元分析软件ANSYS,结合电磁场和传热学的理论知识对电力电缆的电磁场与温度场进行耦合分析,从而准确计算出了电缆的损耗值与温度分布情况。其次,以解析分析与数值分析相结合的手段,对海缆金属护层损耗和铠装损耗及其影响因素进行深入的探讨。分析结果表明,在金属护层在两端接地情况下,金属护层与铠装层间半导电垫层提供的导电通道,使得金属护层感应电势处处为零。由于金属护层与铠装层感应电流的存在,线芯、金属护层与铠装层三者之间相互作用,损耗会降低。但是铠装层有感应电流流过时,每根钢丝中磁力线形成闭合回路,涡流损耗增加。分析发现隔磁数越多,铠装层的涡流损耗越小,且铠装钢丝的间距越大,涡流损耗越小。最后,提出利用光纤温度传感器提取电缆绝缘局部故障引发的局部过热信息来在线监测绝缘状态,仿真分析绝缘局部故障下电缆温度分布情况。从分析结果上看,当局放处于发展期,其温度变化满足测量要求,认为这种监测方式是可行的,因此为基于分布式光纤测温的电缆绝缘故障在线监测技术的研究提供可行性依据。
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