【摘 要】
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电缆进入变电站夹层穿墙时,多采用外套金属套管.由于交变磁场的作用,套管中将感应出涡流,导致套管发热,由此产生的热量会传导至电缆外护层及绝缘层,加速电缆外护层及绝缘层的老化,甚至引起电缆故障.本文分析了套管中涡流损耗的产生原理,利用COMSOL仿真分析了不同工况下电缆及其套管的温度分布和影响因素.研究结果揭示了套管材料磁导率、载流量、套管材料电导率等因素对涡流损耗的影响规律.在套管上开缝可降低套管的等效磁导率,从而减小涡流损耗及温升.仿真研究了开缝大小与温升的关系,获得了最优的开缝宽度.通过实验测温结果与仿
【机 构】
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北京电力经济技术研究院有限公司,北京100055;华北电力大学电气与电子工程学院,北京102206
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电缆进入变电站夹层穿墙时,多采用外套金属套管.由于交变磁场的作用,套管中将感应出涡流,导致套管发热,由此产生的热量会传导至电缆外护层及绝缘层,加速电缆外护层及绝缘层的老化,甚至引起电缆故障.本文分析了套管中涡流损耗的产生原理,利用COMSOL仿真分析了不同工况下电缆及其套管的温度分布和影响因素.研究结果揭示了套管材料磁导率、载流量、套管材料电导率等因素对涡流损耗的影响规律.在套管上开缝可降低套管的等效磁导率,从而减小涡流损耗及温升.仿真研究了开缝大小与温升的关系,获得了最优的开缝宽度.通过实验测温结果与仿真结果对比,验证了模型的正确性.
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