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近年来,高压直流电在输电和配电领域得到越来越多的应用,
矿用电缆高压直流电缆中的中间连接是必不可少的重要配件之一。流输配系统的稳定运行和安全都与中间密封的性能有关。传统的直流输电技术相比,柔性直流电源可以承受叠加的直流浪涌,对电流隔离有很大影响。文将深入研究高压直流电缆中间接头的实际需求,为高压直流电缆中间接头的设计提供有用的依据。度;高压直流电缆;连接器;电场分类号:TM247文献代码:A文章编号:1009-914X(2019)07-0153-01介绍DC电缆连接器从AC电缆连接器非常不同,但它的设计原理和结构有相似之处。
的交流电压的作用下,接头的绝缘是电容性的,并且材料的介电常数也是恒定的,这取决于多种因素不改变诸如电场和温度的强度。直流电压的作用下,累积的空间电荷介于电缆的主绝缘和聚合物绝缘与密封绝缘之间的界面[1]。电场中,空间电荷的突然电压变化过程中经历无严重distorsion.Au,突变电压和所述空间电荷产生重叠的电场,这导致的放电的破损密封绝缘。

前,国内外的研究主要集中在espace.Pour负荷绝缘高分子材料寻求高压直流电缆中间接头的问题,许多专家学者都选择开发费用d在聚合物的绝缘条件下的空间和研究用于空间电荷的无机添加剂纳米。除。
虑高压直流电缆在不同电压和绝缘温度分布下的运行情况,研究直流电缆连接中电场分布的具体情况。的直流高压电缆的中心接头的DC电压的作用下,复合绝缘的场强分布作为材料的导电性的功能,这取决于介质的电导率的影响两层和其他条件[2]。在不同的导电条件等势线是非常不同的,在中间的DC电场也将有电场的分布非常不均匀和浓度将由绝缘材料的参数不断修改。

果高压屏蔽的端部高度集中在电场中,则应变锥体根部的场强非常小。果应力锥根部的电场高度集中,则高压屏蔽结束处的场强较低。果电场集中现象得到显着改善,则绝缘结构的电场分布变得均匀[3]。此,在设计高压直流组件时,首先应确保所用材料的导电率在规定范围内。后,根据电导率比,其中该密封件可能出现电场强度的集中区域被确定并采取有效的措施,以实现最大的均匀性的电场的分布[4]。前,国内外的研究主要集中在espace.Pour负荷绝缘高分子材料寻求高压直流电缆中间接头的问题,许多专家学者都选择开发费用d在聚合物的绝缘条件下的空间和研究用于空间电荷的无机添加剂纳米。
除。压直流电越来越多地用于运输和配电领域,高压直流电缆中的中间连接是其必不可少的附件之一。流输配系统的稳定运行和安全性与中间连接器的性能有着重要的关系[5]。压直流电缆连接器受温度影响。直流电缆充电时,磁芯会出现加热现象,导致绝缘内部温度梯度分布发生变化。度和电场对聚合物绝缘材料的导电性有很大影响。为绝缘体中电导率分布函数的艺术领域的强度也会因其变化而发生变化[6]。温度低且电场强度低,则材料之间的导电率的差不那么大,但如果磁场强度和温度的增加,材料之间的导电性变化很大,最大差异可以是六或七。过一倍。受到叠加DC电缆的冲击电压时,聚合物材料内表面的场强大于外表面的场强,并且在接头中出现三个最大值,包括包括压接管端部的内表面。外,在卷曲管的端部的高电压护罩内的场强度是最大的,并且电压的极性和核心温度不发生变化。

场在电流和电压的作用下根据电导率分布,
矿用电缆并且形成为在冲击电压下电场的介电常数的分布的函数。冲击电压为正时,密封绝缘内的场强大于负冲击场强度。DC叠加在正冲击电压上时,由于温度的升高,绝缘的场强降低。施加DC叠加的负冲击电压时,绝缘体的场强随着温度的升高而增加。击电压对材料界面的切向场强有很大影响。施加直流电压时,高压屏蔽端部周围界面的切向场强值较大,其他部分的值相对均匀或较小[4]。着冲击压力和时间的增加,界面的切向场强也显着增大,应力锥的根部和高压屏蔽端发生变形。过电压达到某个峰值时,界面的切线方向也达到峰值然后逐渐减小。时,DC叠加的负冲击电压下的界面场强度低于正冲击电压场[7]。主要是由于当脉冲电压为负时,所得界面的场强仅在低温和低场条件下才能与材料的电导率完美匹配。高温高场条件下,密封会发生变形,因此有必要加强对材料的研究。流电缆连接器与交流电缆连接器有很大不同,但它们的设计原理和结构相似。直流电压的作用下,累积的空间电荷介于电缆的主绝缘和聚合物绝缘与密封绝缘之间的界面之间。电场中,空间电荷的突然电压变化过程中经历无严重distorsion.Au,突变电压和所述空间电荷产生重叠的电场,这导致的放电的破损密封绝缘。外,在直流电压的作用下,绝缘空间负荷对电缆系统的运行有重要影响。前,我国的绝缘材料研究所在。然在聚乙烯材料领域,她还没有能够使用其他材料,如硅橡胶。行研究。此,有必要考虑基于不同电压下不同温度的空间电荷特性提供更好性能的当前电缆附件的设计。论由于连续电压电场模拟分析,已知不同梯度温度的影响。
的叠加DC影响DC电缆密封件250千伏的电场分布密切相关的电场在电压DC电缆连接器的均匀性和绝缘材料的在浓缩区域中的导电性。

浪涌叠加在DC上时,电缆接头产生三个最大场强。接管末端内部高压屏蔽层的场强最大,不会随着过电压的极性和核心温度的变化而变化。DC电压叠加在正极性上时,复合隔离场的强度随着温度的升高而开始降低。叠加的DC电压的负电压施加到冲击电压时,复合绝缘场的内力随着温度的增加而逐渐增加。虑到高压DC电缆在不同电压和绝缘温度下的电场分布的操作,它为高压DC电缆的中间耦合的设计提供了有用的基础。
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