强电场下玻璃绝缘材料积污特性研究.docx
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1、毕业设计(论文) 题 目:强电场下玻璃绝缘材料积污特性研究学生姓名:学 号:所在学院:专业班级:届 别:2021届指导教师:皖西学院本科毕业设计(论文)创作诚信承诺书1.本人郑重承诺:所提交的毕业设计(论文),题目强电场下玻璃绝缘材料积污特性研究是本人在指导教师指导下独立完成的,没有弄虚作假,没有抄袭、剽窃别人的内容; 2.毕业设计(论文)所使用的相关资料、数据、观点等均真实可靠,文中所有引用的他人观点、材料、数据、图表均已标注说明来源; 3. 毕业设计(论文)中无抄袭、剽窃或不正当引用他人学术观点、思想和学术成果,伪造、篡改数据的情况; 4.本人已被告知并清楚:学校对毕业设计(论文)中的抄袭
2、、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将严肃处理,并可能导致毕业设计(论文)成绩不合格,无法正常毕业、取消学士学位资格或注销并追回已发放的毕业证书、学士学位证书等严重后果; 5.若在省教育厅、学校组织的毕业设计(论文)检查、评比中,被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为,本人愿意接受学校按有关规定给予的处理,并承担相应责任。 学生(签名): 日期: 年 月 目 录1绪论31.1 研究背景及意义31.2 国内外研究状况31.3 本文研究内容42直流线路中玻璃绝缘子积分特性分析42.1直流污秽等级划分42.2实验步骤42.3数据分析82.4本章小结83交流线路中玻璃绝缘子积分特性分析83.
3、1交流污秽等级划分83.2交流积污实验数据分析94玻璃绝缘子外流场数值仿真114.1Fluent 软件简介114.2 玻璃绝缘子多相流114.3 玻璃绝缘子积污模型的建立124.4 仿真结果分析154.5 本章小结195 小结19参考文献:21皖西学院2017届本科毕业论文强电场下玻璃绝缘材料积污特性研究学生:(指导老师:)(电气与光电工程学院)摘 要:绝缘子是输电线路上重要的电力设备之一,作为导线与铁塔的机械支撑部件及绝缘部件,在电力系统安全运行中发挥着重要的作用。随着电网技术的发展,输电线路电压等级越来越高,对于绝缘子的性能要求也越来越高。目前,环境问题不容乐观,大气污染及自然灾害等问题严
4、重威胁电力设备的安全运行,而绝缘子的污闪是造成大面积停电的原因之一。本文研究了交流和直流线路上绝缘子的积污特性,直流线路中,带电情况下绝缘子受周围电场的作用,会使周围污秽颗粒带上电荷,从而吸附在绝缘子表面,而使绝缘子的积污增加,带电绝缘子的盐密值和灰密值比不带电绝缘子的盐密值和灰密值要大,其中绝缘子下表面灰密增加最大;交流线路中,带电情况下绝缘子的形状积污系数和污秽不均匀系数会比不带电情况下增大,根据分析结果,标准中对于形状积污系数的标定应考虑添加电压等级等因素。结果对输电线路的外绝缘配置具有一定的指导意义。关键词:绝缘子;交直流;输电线路;积污特性Study on fouling Chara
5、cteristics of Glass Insulating Materials under Strong Electric FieldStudent: Tang Mengqiang (Instructor: Hu Changbao)(School of electrical and photoelectrical engineering, West Anhui University)Abstract: Insulator is one of the important power equipment on the transmission line. As the mechanical su
6、pport parts and insulation parts of conductor and tower, it plays an important role in the safe operation of power system.With the development of power network technology, the voltage grade of transmission line is higher and higher, and the performance requirements for insulators are also higher and
7、 higher.At present, environmental problems are not optimistic. Air pollution and natural disasters pose a serious threat to the safe operation of power equipment, and insulator pollution flashover is one of the causes of large-scale power failure.This paper studies the product of insulator pollution
8、 characteristics of the ac and dc lines, dc lines, insulator by the effect of electric field around the charged case, will make the impurity particles carry electric charge, and adsorption on the insulator surface, and increase the product of insulator pollution, charged insulator salt density value
9、 and ash dense than not charged insulator salt density value and gray value is larger,Among them, the ash density on the lower surface of the insulator increases the most;In AC lines, the shape fouling coefficient and the pollution non-uniformity coefficient of insulators will increase in the case o
10、f charged than in the case of uncharged. According to the analysis results, the calibration of shape fouling coefficient in the standard should consider the factors such as adding voltage grade.The results have a certain guiding significance for the configuration of external insulation of transmissi
11、on lines.Keywords: insulator, AC/DC, transmission line, pollution characteristics1绪论1.1 研究背景及意义绝缘子是重要的电力外绝缘设备之一,作为导线的机械支撑部件以及电气绝缘设备,是电力系统安全稳定运行的重要保障。随着电网技术的发展,运行电压等级的提高,电力设备外绝缘污闪事故仍时常发生,给电力系统安全稳定运行带来了极大的隐患,影响国民经济的发展以及居民的生活。我国经济和社会生活水平发展快速,大气污染日益严重,煤矿、发电厂、冶炼厂、化工厂等严重的煤烟污秽,建筑、道路等沙尘污秽,沿海高盐密污秽是电力设备外绝缘的主要
12、污染源。绝缘子表面污秽在空气湿度大或雨水的浸湿下发生表面放电,甚至完全贯穿发生闪络,这也是电力系统运行的安全隐患之一。绝缘子的自然积污是一个复杂的动态过程,会受到很多因素的影响,如交流直流的影响,污秽颗粒在直流场中会朝着一个方向运动,带负电的粒子朝着正极运动,带正电的粒子朝着负极运动,而在交流场中,由于电场极性交替变换,粒子在场中会受到方向连续变换的电场力,而往复运动。随着时间的增加,积污达到一定条件后会引起污闪,造成线路安全事故。本课题通过研究电场对绝缘子的积污特性的影响,深入分析电场强度对玻璃绝缘材料表面积污特性的影响,研究交流电场和直流电场对积污有何影响,对实验结果进行对比分析,进行两者
13、间的比较。如果能通过合理配置瓷绝缘子以避免污闪事故,充分发挥玻璃、瓷绝缘子的寿命优势,将大大降低输电线路运维的人力成本及经济成本。1.2 国内外研究状况绝缘子的污闪问题会对电力系统的安全运行造成严重威胁,因而监测绝缘子的积污状况是防污闪工作的一项重要内容。为对绝缘子的积污状况进行自动连续监测,国内外有关部门利用不带电绝缘子的积污数据来评价绝缘子的积污状况。众所周知,带电、不带电绝缘子的积污状况是有差别的,但是电场力对绝缘子积污究竟有多大影响,交流电压和直流电压对积污影响是否有差别,有多大差别,直流电压的极性是否对积污有影响,这些问题至今没有明确说法。国内外学者对交直流绝缘子带电、不带电时的积污
14、差别进行了大量的研究,由于试验环境、气候条件、地理条件的差异,特别是风、雨自清洗效果的明显不同,导致研究结果的差别很大。我国输电线路电压等级不断提高,为了避免线路污闪事故,对污闪频发的部分输电线路采用 了更换复合绝缘子或涂 RTV涂料等手段,污闪事故的威胁大幅度降低。但复合材料存在老化、鸟害 等问题,其运行寿命有限,运维成本高,如果能通过合理配置瓷绝缘子以避免污闪事故,充分发挥玻 璃、瓷绝缘子的寿命优势,将大大降低输电线路运 维的人力成本及经济成本。绝缘材料表面的污秽积累是污闪事故的前提之一,研究绝缘子表面的积污特性能为外绝缘配置和运维提供重要参考。1.3 本文研究内容本文研究了交流和直流线路
15、上绝缘子的积污特性,直流线路中,带电情况下绝缘子受周围电场的作用,会使周围污秽颗粒带上电荷,从而吸附在绝缘子表面,而使绝缘子的积污增加,带电绝缘子的盐密值和灰密值比不带电绝缘子的盐密值和灰密值要大,其中绝缘子下表面灰密增加最大;交流线路中,带电情况下绝缘子的形状积污系数和污秽不均匀系数会比不带电情况下增大,根据分析结果,标准中对于形状积污系数的标定应考虑添加电压等级等因素。结果对输电线路的外绝缘配置具有一定的指导意义。2直流线路中玻璃绝缘子积分特性分析2.1直流污秽等级划分根据电力系统污区分级与外绝缘选择标准将直流线路所在现场污秽度从非常轻到重分为4个等级,A级为非常轻,一般为人类很少活动及自
16、然保护区,距海岸、沙漠、高耗能企业群、山区或开阔干地50km;B级为轻,在人口密度为5001000人/km2的农业耕作区或距离大中城市15km以外,重要交通干线沿线(含航道)1km内;C级为中,在人口密度100010000人/km2的农业耕作区或者紧邻村庄的地区;D为重,在重要的交通枢纽附近,距海、沙漠或开阔干地5km内;距独立化工及燃煤工业源1km内;地方工业密集区及重要交通干线0.2km重盐碱地区。2.2实验步骤玻璃绝缘子积污数据的采集有着严格的步骤,具体的测量步骤为:所有玻璃绝缘子均采用取样巾擦拭擦拭,对于110kV电压等级的线路,上、中、下各取一片玻璃绝缘子进行擦拭,靠近高压端以及低压
17、端的第一片玻璃绝缘子不取,将3片玻璃绝缘子的平均等值盐密和灰密作为该串玻璃绝缘子的等值盐密和灰密。对于220kV及以上电压等级的线路,上、 中、下部各取两片玻璃绝缘子进行擦拭,靠近高压端以及低压端的第一片玻璃绝缘子不取,将6片玻璃绝缘子的平均等值盐密和灰密作为该串的等值盐密和灰密。根据电力系统污区分级与外绝缘选择标准规定,所有玻璃绝缘子均采用取样擦拭,对于110kV电压等级的线路,上、中、下各取一片玻璃绝缘子进行擦拭,靠近高压端以及低压端的第一片玻璃绝缘子不取,将3片玻璃绝缘子的平均等值盐密和灰密作为该串玻璃绝缘子的等值盐密和灰密。对于220kV及以上电压等级的线路,上、中、下部各取两片玻璃绝
18、缘子进行擦拭,靠近高压端以及低压端的第一片玻璃绝缘子不取, 将6片玻璃绝缘子的平均等值盐密和灰密作为该串的等值盐密和灰密。2.2.1等值盐密的确定擦拭玻璃绝缘子表面时,不可避免有污秽的损失,为了减少污秽的损失,在搬运和拆卸玻璃绝缘子时尽量少碰触玻璃绝缘子表面,对于擦拭完不能够当场测量盐密和灰密的试样,待擦拭完毕后,将取样巾装入密封袋中,上 下表面区别封装,并在封装袋上写明电压等级、线路名称、玻璃绝缘子型号、第几片玻璃绝缘子、上下表面等重要信息。对于可以现场测量盐密和灰密时,将擦拭完的取样巾直接放入盛有蒸馏水(去离子水)的烧杯中溶解,水的电导率要足够低,一般都要求小于1 uS/cm。对于蒸馏水(
19、去离子水)的电导率达不到1 uS/cm的要求时,也要小于10 uS/cm,但要从测试结果中的等值盐密中减去水的等值盐密。烧杯中的水量和玻璃绝缘子的表面积有关系:对于单片普通型盘形玻璃绝缘子所用蒸馏水为300ml。其它玻璃绝缘子与普通盘形玻璃绝缘子表面积不同时,可依其表面积按比例适当增减用水量。面积增大时,用水量按如下标准选择:1500cm2 为300ml, 15002000cm2为400ml, 2000 2500cm2为500ml, 25003000cm2为600ml, 30004000cm2为600ml。用蒸馏水将绝缘子上表面撒湿润。把绝缘子放置好,一手拿撒水器,一手拿细毛刷依顺时针方向擦拭
20、绝缘子下表面。上的污秽。擦拭一遍后,将污秽水倒入容器内。再用清洁的蒸馏水撒在绝缘子上表面上,依同样的方法进行擦拭。直至,将绝缘子上表面上的污秽擦拭干净。相同的方法将绝缘子下表面上的污秽擦拭干净将取样巾溶于装有蒸馏水的烧杯后,用玻璃棒充分搅拌,一般 3040min 即可,然后测量蒸馏水以修正电导率,修正后在直读式盐密测量仪上将玻璃绝缘子的表面积和烧杯中水的体积输入,将仪器的测量探头放入烧杯中,多测量几个数值求取平均值,同一取样巾测量误差过大的话需要重新搅拌一下溶液,等可溶物完全溶解再测量,最后记录数据,计算过程如下:按照公式(2-1)修正电导率 (2-1)式中: -溶液温度,;一在温度下的体积电
21、导率,S/m;-在温度20下的体积电导率,S/m;b- 取决于温度的因数,可按公式(2-2) 计算,其关系曲线见图1。(2-2)玻璃绝缘子表面等值盐密按公式 (2-3) 和 (2-4) 计算,和 Sa 的关系见图 2。(2-3)(2-4)式中: Sa一在温度20C下的体积电导率,S/m;ESDD-等值盐密,mg/cm2;V-蒸馏水的体积,cm3;A- 玻璃绝缘子的绝缘体表面面积,cm2。图 1 b值曲线 图 2 和 Sa 的关系曲线整片玻璃绝缘子的盐密均值可通过下式计算得到:(2-5)式中: ESDD-玻璃绝缘子.上表面的ESDD,mg/cm2;ESDD。-玻璃绝缘子下表面的ESDD,mg/c
22、m2;At-玻璃绝缘子上表面的面积,cm2;Ab-玻璃绝缘子下表面的面积,cm2;玻璃绝缘子.上下表面总表面积,cm2。2.2.2灰密的确定将测完盐密后的水进行过滤,用湿润的滤纸铺满布氏漏斗的底端,抽滤瓶与真空泵进行连接,加速污秽的过滤。当污秽过多时,滤纸的滤孔会发生堵塞,从而使抽滤瓶内压强急剧增大,抽滤瓶可承受的最大压强为60MPa,这时需要更换滤纸,继续过滤,过滤后将取样巾与滤纸- -同放入烘箱烘干,然后用天平称重,根据公式(2-6)进行计算:(2-6)式中: NSDD一非溶性沉积物密度,mg/cm2;Wp-在干燥条件下滤纸与取样巾的重量(过滤后),g;一在干燥条件下滤纸与取样巾自身的重量
23、(过滤前),g;一 玻璃绝缘子上(下)表面面积,cm2。2.3数据分析2.3.1正态性检测将所测玻璃绝缘子的不带电盐密值与带电盐密值的数值做比值,求得最大值为1.548,最小值为0.327,将比值数据等距分为10组,组距为0.1221,将各组的分布频率。各组的上下限值以及频数进行对比,得出结论为:不带电与带电玻璃绝缘子的积污比值的分布函数呈正要分布,比值的数学期望值为0.8293。2)带电积污系数。从实验数据中可以发现带电与不带电XP-70玻璃绝缘子上表面盐密都比较小,基本都在0.01002mg/cm2之间,有一基杆塔的带电运行玻璃绝缘子上表面盐密均值超过了0.04mg/cm2;总体来看,带电
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