大电感电力电缆设计

被引:9
作者
罗隆福 [1 ]
赵圣全 [1 ]
许加柱 [1 ]
魏磊磊 [2 ]
娄云鸽 [1 ]
陈海兵 [3 ]
机构
[1] 湖南大学电气与信息工程学院
[2] 中南大学
[3] 金杯电工股份有限公司
关键词
大电感电力电缆; 磁粉; 电感; 电容电流; 有限元分析; 涡流损耗;
D O I
10.13336/j.1003-6520.hve.2015.08.014
中图分类号
TM75 [线路及杆塔];
学科分类号
080802 ;
摘要
电容电流过大是电力电缆线路最重要的问题之一。为减小电力电缆线路的对地电容电流,对传统电力电缆进行了创新设计,在电力电缆线芯外添加了磁粉层而成为大电感电力电缆。介绍了大电感电力电缆电感和电容的计算方法。建立了大电感电力电缆和传统电力电缆的ANSYS有限元仿真模型,对它们的导体电阻、绝缘电阻、电感、电容、集肤效应和涡流损耗进行了对比分析;建立了2种电力电缆的基于MATLAB的对地电容电流仿真模型,并对它们的对地电容电流和接地故障时的暂态电容电流进行了对比分析。结果表明:大电感电力电缆能够满足传统电力电缆的基本技术要求;根据磁粉量的大小不同,大电感电力电缆的单位长度电感值可达传统电力电缆的2~10倍,电容电流比传统电力电缆减小10%20%,涡流损耗比传统电力电缆减小1%;并且磁粉层越厚,电容值就越小。因此,增加磁粉层,不仅能减少电容,从源头上减少电力电缆的电容电流,而且能降低电力电缆的集肤效应和涡流损耗。
引用
收藏
页码:2635 / 2642
页数:8
相关论文
共 23 条
[1]   特高压输电线路电磁干扰3维可视化研究 [J].
尹晖 ;
张晓鸣 ;
王艳涛 ;
干喆渊 .
高电压技术, 2014, 40 (12) :3874-3881
[2]   多端柔性直流输电系统中±160kV XLPE绝缘电缆系统设计与选型 [J].
赵林杰 ;
赵晓斌 ;
厉天威 ;
黎小林 ;
饶宏 ;
傅明利 .
高电压技术, 2014, 40 (09) :2635-2643
[3]   高压/超高压电力电缆关键技术分析及展望 [J].
周远翔 ;
赵健康 ;
刘睿 ;
陈铮铮 ;
张云霄 .
高电压技术, 2014, 40 (09) :2593-2612
[4]   可主动快速熄灭工频续流电弧的灭弧防雷间隙装置设计 [J].
王巨丰 ;
李世民 ;
闫仁宝 ;
吴焰龙 .
高电压技术, 2014, 40 (01) :40-45
[5]   220kV交联聚乙烯电力电缆接地电流的计算与应用 [J].
杜伯学 ;
李忠磊 ;
张锴 ;
王立 .
高电压技术, 2013, 39 (05) :1034-1039
[6]   10kV交联聚乙烯电缆终端主绝缘含空气气隙缺陷试验 [J].
刘刚 ;
陈志娟 .
高电压技术, 2012, 38 (03) :678-683
[7]   三维有限元法在局部穿管直埋电缆温度场和载流量计算中的应用 [J].
梁永春 ;
王巧玲 ;
闫彩红 ;
赵静 ;
李彦明 ;
王金源 .
高电压技术, 2011, 37 (12) :2911-2917
[8]   全绝缘自支撑电缆系统设计(英文) [J].
George G.Karady ;
Kumaraguru Prabakar .
高电压技术, 2011, 37 (11) :2715-2720
[9]   ±1000kV特高压直流电流互感器集肤效应分析及结构优化 [J].
费烨 ;
王晓琪 ;
吴士普 ;
汪本进 ;
陈晓明 ;
毛安澜 .
高电压技术, 2011, 37 (02) :361-368
[10]   单芯电力电缆同相多根并联运行方式分析与优化 [J].
樊友兵 ;
赵健康 ;
钱康 ;
蒙绍新 ;
窦飞 ;
彭超 .
高电压技术, 2010, 36 (10) :2607-2612