【摘 要】
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为准确控制500 kV电缆热循环电压试验过程中的导体温度,基于电力电缆的等效热路模型,计算出电缆导体及外护层的暂态温升,并通过有限元仿真计算了热循环过程中电缆各层的温升效应,探讨了介质损耗及环境温度、空气流速对热循环过程温升的影响.结果表明,电缆热循环电压试验过程中介质损耗对导体温升影响很大,不能忽略;环境温度与加热电流成反比例关系,环境温度升高1℃,加热电流减小20 A;空气流速对导体温升影响较小,对自然冷却后温度影响明显.试验中需根据介质损耗大小、环境温度来控制加热电流进行补偿.
【机 构】
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国网上海市电力公司电力科学研究院,上海200437;上海电力大学电气工程学院,上海200090
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为准确控制500 kV电缆热循环电压试验过程中的导体温度,基于电力电缆的等效热路模型,计算出电缆导体及外护层的暂态温升,并通过有限元仿真计算了热循环过程中电缆各层的温升效应,探讨了介质损耗及环境温度、空气流速对热循环过程温升的影响.结果表明,电缆热循环电压试验过程中介质损耗对导体温升影响很大,不能忽略;环境温度与加热电流成反比例关系,环境温度升高1℃,加热电流减小20 A;空气流速对导体温升影响较小,对自然冷却后温度影响明显.试验中需根据介质损耗大小、环境温度来控制加热电流进行补偿.
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