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一种用于大温差环境的±800kV直流GIL盆式绝缘子 

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申请/专利权人:天津大学

摘要:本发明公开一种用于大温差环境的±800kV直流GIL盆式绝缘子,通过设计表面电导梯度绝缘子,计算常温与大温差条件下GIL盆式绝缘子的直流电场分布;根据参考电场分布情况,基于迭代优化方法设计高电导涂层的厚度梯度分布方案,计算不同温差条件下表面电导梯度绝缘子的直流电场分布。相较于传统的均匀绝缘子,表面电导梯度绝缘子在常温与大温差条件下沿面电场畸变均得到了有效的抑制,在升温过程中也保持了较高的电场分布稳定性。本发明能够有效均匀大温差环境下直流GIL中绝缘子的沿面电场分布,防止绝缘失效事故的发生,提高高压电工装备的可靠性和稳定性。

主权项:1.一种用于大温差环境的±800kV直流GIL盆式绝缘子,其特征在于,基于常温与大温差下的电场均匀化调控目标确定表面功能梯度涂层的优化参考电场,基于如下设计方法,获得一种适应动态温差工况的直流GIL表面电导梯度绝缘子;所述设计方法包括以下步骤:步骤一:构建直流GIL盆式绝缘子模型,并设置模型各部分关键电导率初始化参数;步骤二:将模型温度设置为均匀常温,计算常温下绝缘子沿面电场分布;步骤三:保持外壳温度不变,提高导体温度,计算大温差下绝缘子沿面电场分布;步骤四:基于步骤二与步骤三得到的常温与大温差下的绝缘子沿面分布,计算绝缘子沿面参考电场分布;步骤五:基于步骤四得到的参考电场分布,确定绝缘子沿面涂层厚度进行梯度优化分布,输出优化结果;步骤六:基于步骤四获得的SFGM绝缘子,计算并比较其与均匀绝缘子对照模型在不同温差条件下的电场分布;步骤七:基于步骤四获得的SFGM绝缘子,计算其与均匀绝缘子对照模型在环境温度变化条件下绝缘子的温度与电场的变化规律。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 天津大学 一种用于大温差环境的±800kV直流GIL盆式绝缘子

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