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1、耐壓試驗(yàn)導(dǎo)線是特高壓直流耐壓試驗(yàn)裝置的一部分,哈鄭800kV換流站位于西北地區(qū)戈壁荒漠,氣象條件主要以空氣濕度低、風(fēng)沙大為特征,致使現(xiàn)場(chǎng)耐壓試驗(yàn)條件惡劣。通常采用的鋁箔擴(kuò)徑試驗(yàn)導(dǎo)線雖然能有效降低導(dǎo)線表面場(chǎng)強(qiáng),抑制電暈損耗,但在當(dāng)?shù)貜?qiáng)風(fēng)氣象條件下,存在著導(dǎo)線風(fēng)荷載過(guò)大、嚴(yán)重風(fēng)偏的問(wèn)題,極大威脅試驗(yàn)設(shè)備和人員安全。亟需研制一種適用于干燥、強(qiáng)風(fēng)氣候條件下進(jìn)行特高壓直流輸電設(shè)備耐壓試驗(yàn)用的防風(fēng)抗暈試驗(yàn)導(dǎo)線。因此,本文設(shè)計(jì)了一種特高壓直流耐壓試驗(yàn)
2、用的新型防風(fēng)抗暈24分裂導(dǎo)線。
該試驗(yàn)導(dǎo)線的設(shè)計(jì)主要包含導(dǎo)線電場(chǎng)計(jì)算與導(dǎo)線流場(chǎng)特性分析兩個(gè)部分,基于改進(jìn)的模擬電荷法(CSM),得到了一種適用于計(jì)算大分裂數(shù)、較短線長(zhǎng)耐壓試驗(yàn)導(dǎo)線的三維電場(chǎng)計(jì)算方法,通過(guò)IEEE基準(zhǔn)算例驗(yàn)證了該電場(chǎng)計(jì)算方法的可靠性,并進(jìn)一步與基于二維模型的導(dǎo)線電場(chǎng)計(jì)算方法,如逐步鏡像法、馬克特—門(mén)格爾法、有限元等方法進(jìn)行了比較。
通過(guò)求解空氣—導(dǎo)線流場(chǎng)的二維RANS控制方程,分析計(jì)算了單根導(dǎo)線、多分裂
3、導(dǎo)線的流場(chǎng)模式特征及氣動(dòng)力特性參數(shù),計(jì)算分析了多分裂子導(dǎo)線間的相互干擾、屏蔽效應(yīng)?;谟?jì)算流體力學(xué)(CFD),對(duì)該干擾、屏蔽效應(yīng)的機(jī)理進(jìn)行了分析,通過(guò)與文獻(xiàn)中的多分裂導(dǎo)線風(fēng)洞試驗(yàn)進(jìn)行比較,驗(yàn)證了本文CFD方法的可靠性,計(jì)算分析了多分裂導(dǎo)線的導(dǎo)線間距比對(duì)導(dǎo)線流場(chǎng)模式特征及導(dǎo)線氣動(dòng)力特性參數(shù)的指示作用。計(jì)算表明,對(duì)于多分裂試驗(yàn)導(dǎo)線,在控制其它設(shè)計(jì)參數(shù)的情形下,存在子導(dǎo)線間干擾效應(yīng)最大的臨界導(dǎo)線間距比。
基于CSM與CFD,計(jì)算了不
4、同分裂數(shù)、子導(dǎo)線直徑、間隔盤(pán)半徑、導(dǎo)線間距比的防風(fēng)抗暈試驗(yàn)導(dǎo)線在風(fēng)速場(chǎng)中的流場(chǎng)模式特征、氣動(dòng)力特性參數(shù)及導(dǎo)線三維電場(chǎng),以抑制電暈和減小風(fēng)偏角為導(dǎo)線參數(shù)設(shè)計(jì)目標(biāo),綜合考慮導(dǎo)線的電場(chǎng)—流場(chǎng)特性,確定了試驗(yàn)導(dǎo)線的子導(dǎo)線直徑、分裂數(shù)、間隔盤(pán)半徑等優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù)。最終得到該新型防風(fēng)抗暈試驗(yàn)導(dǎo)線的設(shè)計(jì)參數(shù)為分裂數(shù)24、子導(dǎo)線直徑8mm、間隔盤(pán)半徑200mm,由于分裂子導(dǎo)線間的干擾、屏蔽效應(yīng),導(dǎo)線風(fēng)偏角得到了顯著抑制,該試驗(yàn)導(dǎo)線在六級(jí)最大風(fēng)力的設(shè)計(jì)風(fēng)速
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