脱冰条件下特高压直流线路耐张联板动态特性研究

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随着我国经济的发展,各个行业对电能的需求进一步增加,然而我国能源资源和电力需求不均衡分布,电能持续稳定供应的压力越来越大。在这一背景下,特高压电网作为能源资源优化配置的一种手段,在我国迅猛发展,这对于推动能源转型升级具有重要意义。金具作为支撑和连接输电线路其它元件并保护导线的部件,确保了特高压输电线路的稳定运行,耐张联板作为一种连接金具,起着连接分裂导线和控制绝缘子联间距的作用。本文针对实际工程特高压直流输电线路中耐张联板发生弯曲这一情况,进行脱冰条件下耐张联板的仿真计算,分析其在脱冰条件下的受载特性,然后设计相应的改进方案,提高耐张联板脱冰条件下的稳定性。研究成果如下:(1)以发生耐张联板弯曲的耐张段线路为背景,建立故障耐张段有限元模型,进行脱冰条件下导线的动态响应分析,提取导线与耐张串连接点的张力时程曲线与竖直方向的位移时程曲线。结果表明:导线脱冰跳跃过程中连接点动态张力最大值大于脱冰前的静态张力值。同一脱冰位置,导线初始覆冰厚度越大,连接点所对应的最大张力与最大跳跃高度越大。同一覆冰厚度下,故障档脱冰工况下连接点最大跳跃高度与最大张力值均大于其他两种工况。(2)构建耐张串三维模型,将导线脱冰跳跃的计算结果作为耐张串仿真计算的输入条件,进行耐张串脱冰条件下的动态特性分析,得出耐张联板的应力分布与关键连接孔的受力情况。结果表明:脱冰条件下耐张联板整个板面内均有明显的受载,连接孔与减重孔附近存在应力集中现象,当导线传递给耐张串的脱冰荷载增大,耐张联板整个板面的受载程度提高。根据耐张联板受力时程曲线图可知,耐张联板顺线路方向的受力大于垂直板面方向的受力。(3)设计耐张串串型改进方案,以减小脱冰条件下耐张联板垂直板面方向的受力。对改进后的耐张串加载相同的脱冰输入条件,进行仿真计算,探究耐张联板垂直板面方向的受力对联板弯曲变形的影响。结果表明:顺线路方向较大的拉力是耐张联板发生弯曲的主要原因,垂直板面的拉力对耐张联板的弯曲变形有一定影响,但并不是主要原因。然后对耐张联板进行结构改进设计,通过相应的仿真计算与试验验证,得出满足耐张联板抗拉要求和经济性要求的最优方案。
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