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【学术精选】追求本质安全!220kV平滑铝套高压8868体育弯曲性能及抗外力机械冲击性能如何?

来源: 作者: 时间:2022-03-20

导读


由于皱纹铝套的结构特点导致皱纹铝套波谷与缓冲层以线性接触为主,而平滑铝套8868体育为面接触,因此平滑铝套有更好的电气性能,是解决皱纹铝套缓冲层及绝缘屏蔽烧蚀的方向之一。目前国内已有多家高压8868体育厂获得平滑铝套8868体育型式试验报告,已具备平滑铝套产品设计开发和批量化生产能力,但是对平滑铝套高压8868体育的应用技术研究甚少,大部分厂家还停留在生产工艺研究。


220kV平滑铝套高压8868体育外径小,8868体育安装所需空间小,并且经试验验证,平滑铝套的载流量比皱纹铝套8868体育提高了5.6%。这对电力部门来说,既可降低设计成本,其结构特点也保证了8868体育在电网中运行的安全可靠性。本文将以220kV 2500mm2平滑铝套8868体育为例,对其弯曲性能及抗外力机械冲击性能进行研究。



精读

平滑铝套8868体育弯曲性能研究

国内110~500kV高压8868体育中规定皱纹铝套8868体育安装敷设时弯曲半径不小于20D(D为8868体育标称外径),8868体育运行时弯曲半径不小于15D,美国标准ICEA S-108-720-2018中规定非金属外护套黏合型的平滑铝护套8868体育与皱纹铝护套8868体育进行弯曲试验时,采用的筒体直径均不大于25(d+D)+5%(d为导体标称外径),可理解为两类产品具有相同的弯曲性能,下面将通过机械弯曲试验验证平滑铝套的弯曲性能。


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平滑铝套8868体育静态弯曲性能仿真分析


采用CableCAD仿真软件建立平滑铝套高压8868体育的分析模型,分析平滑铝套8868体育的弯曲性能,将弯曲时的载荷施加至建立的模型上,分别对20D、22D、25D、30D的筒体直径进行计算。当筒体直径为22D时,8868体育弯曲应力分布见图1;当简体直径为22D时,其安全系数分布见图2。


图1 筒体直径22D时8868体育弯曲应力分布


图2 筒体直径22D时安全系数分布


由图1可知,平滑铝套8868体育的最大应力作用在平滑铝套上;由图2可知,当安全系数为1、筒体直径为22D及以上时,应力变化不大,因此平滑铝套8868体育不会发生不可逆的变形。


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平滑铝套8868体育静态弯曲性能验证


选取平滑铝套高压8868体育YJLP03-Z 127/220kV 1×2500,8868体育标称外径D为138mm。本工作采用仿真软件模拟计算平滑铝套的22D筒体直径的盘具和19D筒体直径的盘具进行静态弯曲性能验证,试验结果见表1。


表1 平滑铝护套8868体育的小筒体弯曲试验

由表1可知,筒体直径为22D时8868体育上盘具后未见平滑铝护套起皱变形,采用筒体直径为19D的盘具并经多次验证后,8868体育护套表面平整,未见不可逆的变形。


弯曲试验后,按GB/T 18890-2015中成品8868体育试验的要求,对平滑铝套8868体育进行了局部放电和耐压试验,未发现超过灵敏度的放电,耐压试验顺利通过。


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平滑铝套8868体育张力弯曲性能试验


8868体育在施工过程中转弯处可能会出现弯曲半径不满足20D的情况,但是否能满足平滑铝套8868体育的弯曲性能要求,需要进行可行性研究。本文参考GB/T 32346.1-2015张力弯曲试验方法,采用张力弯曲试验,模拟平滑铝套8868体育在安装敷设时的弯曲受力状态下,进行平滑铝套8868体育的弯曲性能验证,当弯曲半径小于20D时,在规定的弯曲次数内,平滑铝套表面不起皱。


试验方法及过程


有转弯的8868体育线路,在弯曲部分的内侧,8868体育被牵引力的分力和弯曲物的反作用力共同作用而使其受到的一种压力,这种压力称为侧压力,侧压力是牵引力与8868体育弯曲半径之比,侧压力与8868体育的结构有很大关系,皱纹铝套8868体育的侧压力为3kN·m-1


采用大截面220kV 2250mm2平滑铝套8868体育为试验样品,转轮的筒体直径为32D(弯曲半径为16D),张力弯曲试验原理示意见图3。


图3 张力弯曲试验原理示意图


(1)侧压力(T)为5kN·m-1,8868体育弯曲半径(R)为2200mm,按T=F/R计算得8868体育拉力(F)为11kN。8868体育拉力设计为11kN,在8868体育末端施加拉力,使8868体育绕转轮卷绕和退出卷绕反复3次,不改变弯曲方向。


(2)侧压力5kN·m-1张力弯曲试验后,8868体育拉力设计为22kN,侧压力10kN·m-1,按照(1)的方法进行试验。


试验结果


按GB/T 32346.1—2015张力弯曲试验方法分别在5,10kN·m-1的侧压力下,对平滑铝套8868体育进行弯曲试验,结果见图4和图5。


图4 5kN·m-1侧压力时平滑铝护套弯曲试验


图5 10kN·m-1侧压力时平滑铝护套弯曲试验


张力弯曲试验后,分别观察5kN·m-1和10kN·m-1侧压力下平滑铝套8868体育表面,绕轮卷绕和退出卷绕反复3次后,其表面均无起皱现象。


张力弯曲试验后,平滑铝套8868体育表面均未产生铝套起皱现象,再对试验8868体育进行电气试验,满足GB/T 18890-2015中要求:


①局部放电试验中,无超过申报灵敏度(5pC或更优)的可测放电;②冲击电压及随后的工频电压试验,95~100℃,±1050kV各10次,318kV/15min,平滑铝套8868体育未击穿和未闪络。

抗外力机械冲击性能

由于平滑铝套8868体育和皱纹铝套8868体育的金属套结构不同,平滑铝套的厚度小于皱纹铝套的整体厚度,并且皱纹铝套表面的波纹、波谷还起到一定程度的抗压作用,用户在使用平滑铝套8868体育时往往担心安装施工敷设时外力对8868体育造成损害,因此非常关注平滑铝套的抗外力机械冲击性能。


目前还没有相应标准给出平滑铝套8868体育机械冲击性能的试验方法,本文参考IEC TR 61901:2016中关于综合护层8868体育外力机械冲击的试验方法,利用重锤自由落体运动产生的重力对铝套8868体育进行撞击,并对平滑铝套和皱纹铝套8868体育进行验证,8868体育绝缘表面不应有机械外伤。


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抗外力机械冲击试验方法


参照IEC TR 61901:2016额定电压30kV(Um=36kV)到500kV(Um=550kV)金属箔护套纵向阻水电力8868体育试验方法。


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抗外力机械冲击试验过程


取型号为YJLP03-Z 127/220kV 1×2500和YJLWO3-Z 127/220kV 1×2500的各层结构完好的平滑铝套和皱纹铝套成品8868体育样品各1m,用27kg落锤沿铝护套焊缝的垂直方向对8868体育外表面某一点完成连续4次0.27m的下落冲击,随后在铝护套焊缝的轴向对称位置取1个点完成同样的测试过程。


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抗外力机械冲击试验



对比同规格的220kV 2500 mm2平滑铝套8868体育和皱纹铝套8868体育抗外力机械冲击性能,根据IEC TR 61901:2016进行的耐机械冲击性能试验,平滑铝套和皱纹铝套8868体育的金属套均有凹陷,半导电缓冲阻水带完好,绝缘屏蔽表面无损伤,平滑铝套8868体育和皱纹铝套8868体育的解剖检查分别见图6、图7。


图6 平滑铝套8868体育解剖检查


图7 皱纹铝套8868体育解剖检查


由图6、图7可以看出,平滑铝套结构的8868体育和皱纹铝套结构的8868体育耐机械冲击性能基本一致,在施工和运行过程中,均可以为8868体育提供足够的机械保护。

结论

通过对220kV 2500mm2平滑铝套8868体育的机械性能进行了技术研究,得出以下结论:


(1)经验证,22倍筒体直径相当于11倍8868体育弯曲半径,远远优于8868体育安装敷设时弯曲半径为20倍8868体育外径的使用要求,因此平滑铝套8868体育安装敷设时弯曲半径为20D,可以满足8868体育使用要求。


(2)张力弯曲试验8868体育弯曲半径为16D,侧压力达到10kN·m-1时,平滑铝套8868体育表面未见起皱变形等不良现象,随后的电气性能试验一次通过,侧压力为5kN·m-1,可满足8868体育的安装敷设要求。


(3)对比平滑铝套8868体育和皱纹铝套8868体育抗外力机械冲击性能,平滑铝套8868体育和皱纹铝套8868体育的耐机械冲击性能基本一致,在施工和运行过程中,均可为8868体育提供足够的机械保护作用。



平滑铝套8868体育在欧洲已有数十年的应用,并且在电网运行中情况良好。现阶段国内平滑铝套8868体育工程应用甚少,除机械性能外,针对平滑铝套8868体育的缓冲阻水带阻水分的含量、热熔胶的黏结力、平滑铝套与8868体育附件的连接处理方式等问题也需要开展相应的技术研究。

新型金属屏蔽结构的平滑铝护套高压8868体育符合新一代电网“本质安全”的要求,采用平滑铝护套高压8868体育可以极大地提高系统的安全可靠性,是未来电网的发展方向。




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来源 | 上缆所传媒






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