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[電纜]分析方法和有限元分析軟件ANSYS計算和分析

描述:

分析了反向電流互感器的主要絕緣結構,根據該類型互感器的特點,為絕緣的每個部分建立了物理和數學模型,并對模型進行了分析和計算。向電流互感器主體的主要絕緣如圖1所示。旦......

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  分析了反向電流互感器的主要絕緣結構,根據該類型互感器的特點,為絕緣的每個部分建立了物理和數學模型,并對模型進行了分析和計算。向電流互感器主體的主要絕緣如圖1所示。旦組裝了次級繞組,就將其安裝在鋁制外殼中并集成在產品的上部。
  次線通過保護管進入產品的下部接線盒。

分析方法和有限元分析軟件ANSYS計算和分析油浸式反向電流互感器的主絕緣_no.264

  主要絕緣材料放在鋁殼和鋁管中。操作過程中,將鋁殼和鋁管接地以形成產品接地屏。壓屏蔽層由主要絕緣材料和外部屏蔽層的材料組成。據其特性,它通常分為兩部分:環和直線。
  性部分的絕緣層由在操作過程中接地的鋁管和永久包裹在最外側以形成同軸電容器的半導體屏蔽材料組成。了改善電場的分布,在高壓屏蔽和接地屏蔽之間定義了具有相等間距和不同屏蔽長度的端屏蔽。
  圖1所示。設計中,由于篩網材料的細度,篩網的厚度可以忽略不計。
  據油浸式反向電流互感器的結構特點,電纜在以z軸為旋轉體的圓柱結構中,軸對稱旋轉場與z無關;因此,檢查xy平面中的情況就足夠了。

分析方法和有限元分析軟件ANSYS計算和分析油浸式反向電流互感器的主絕緣_no.205

  平面中,使用了元素PLANE121,并且計算模型除以自由網格。接地電勢和395 kV的測試電壓分別施加到該圖的內邊緣和外邊緣。算了環形絕緣體的內部電場強度的分布和線性電場強度。到的是,環的絕緣屏蔽之間的最大場強為13.069 kV / mm,電纜線性部分的屏蔽之間的最大場強為11.542 kV / mm。
  用上面的數值方法和ANSYS仿真分析方法來分析反向電流互感器主絕緣子的強度,很容易分析和確定電流互感器的強度分布。絕緣子的內部場。
  化設計并降低反向電流互感器內部隔離場的強度非常有用。
  本文轉載自
  電纜 http://www.sup95.com

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