雨水分布状态对±1100 kV平波电抗器表面电场的影响

被引:9
作者
王平 [1 ]
赵映宇 [1 ]
律方成 [1 ]
王鑫 [1 ]
丁玉剑 [2 ]
毛艳 [2 ]
机构
[1] 华北电力大学电气与电子工程学院
[2] 不详
基金
国家重点研发计划;
关键词
特高压直流; 平波电抗器; 电场分布; 均压特性; 淋雨状态;
D O I
10.13336/j.1003-6520.hve.20170925009
中图分类号
TM47 [电抗器];
学科分类号
摘要
为了对平波电抗器外绝缘配置进行优化,依据±1 100 kV斜撑式干式平波电抗器的结构特点,建立了平波电抗器3维有限元分析模型,计算分析了干燥和不同雨水分布状态下平波电抗器均压环和绝缘子表面的电场分布。计算结果表明,降雨使平波电抗器本体最下层均压环处电场强度明显增加,易于发生放电现象。在北京昌平特高压实验基地搭建淋雨试验平台,对干燥和淋雨状态下平波电抗器的外绝缘特性进行了相关对比试验。实验结果表明,淋雨状态下平波电抗器的操作冲击电压降低,放电起始位置集中在平波电抗器本体最下层均压环处,与计算结果基本一致。据此提出将本体最下层均压环管径由200 mm扩径至300 mm,均压环表面电场强度最大值减小了约10%,提高了淋雨状态下平波电抗器的外绝缘性能。
引用
收藏
页码:3208 / 3214
页数:7
相关论文
共 18 条
[1]   特高压直流干式平波电抗器多谐波特征参量测试技术及应用 [J].
汤浩 ;
贾鹏飞 ;
李金忠 ;
张书琦 ;
吴广宁 ;
孟波 .
高电压技术, 2017, 43 (03) :859-865
[2]   柔性直流输电系统控制研究综述 [J].
李兴源 ;
曾琦 ;
王渝红 ;
张英敏 .
高电压技术, 2016, 42 (10) :3025-3037
[3]   高压大容量柔性直流输电系统绝缘配合 [J].
李泓志 ;
吴文宣 ;
贺之渊 ;
赵岩 ;
陈金祥 ;
陈绍君 ;
黄霆 .
电网技术, 2016, 40 (06) :1903-1908
[4]   ±1100kV特高压干式平波电抗器支撑结构研究 [J].
张月华 ;
刘成柱 ;
吴玉坤 ;
张猛 ;
李德良 .
变压器, 2015, 52 (06) :27-32
[5]   ±1100kV特高压干式平波电抗器绝缘设计与试验分析 [J].
张猛 ;
王国金 ;
张月华 ;
胡宾 ;
奚晶亮 ;
孙文越 .
高电压技术, 2015, 41 (05) :1760-1768
[6]   ±800kV特高压直流输电线路绝缘配合的差异化 [J].
陈秀娟 ;
张翠霞 ;
时卫东 ;
丁玉剑 ;
朱艺颖 .
高电压技术, 2015, 41 (05) :1726-1731
[7]   特高压干式空心平波电抗器温度场耦合计算与试验 [J].
姜志鹏 ;
文习山 ;
王羽 ;
陈瑞珍 ;
曹继丰 ;
陈图腾 .
中国电机工程学报, 2015, 35 (20) :5344-5350
[8]   ±800kV干式平波电抗器周围电场三维仿真 [J].
周光远 ;
曹继丰 ;
蓝磊 ;
陈图腾 ;
余轶 .
武汉大学学报(工学版), 2014, 47 (06) :833-837
[9]   未来中国输电网发展模式的分析与展望 [J].
孙玉娇 ;
周勤勇 ;
申洪 .
电网技术, 2013, 37 (07) :1929-1935
[10]   ±800kV云广直流输电工程平波电抗器参数选择和布置方案 [J].
雷园园 ;
赵现平 .
高压电器, 2012, 48 (06) :75-79+84