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气体绝缘(gas insulated switchgear,GIS)电缆终端广泛地应用于高压电缆系统中,近年冬季出现了多起因低温引发的故障,绝缘界面是导致极寒环境下电缆GIS终端发生故障的主要原因之一。该文基于电缆GIS终端内部两种界面的故障,针对环氧套管/橡胶界面,制作GIS环氧套管试样并开展了–40℃的机械性能试验,利用有限元分析计算了环氧套管的应力场;针对橡胶/交联聚乙烯界面故障,制作界面模拟试样并开展了不同温度和粗糙度条件下的击穿试验。结果表明:环氧套管在温度骤降时,其金属嵌件螺母处的内应力会增大,甚至超过其抗弯强度,硅橡胶的收缩会使环氧套管/橡胶界面出现气隙,可能引发套管的击穿;低温下的温度循环是导致极寒环境下GIS电缆终端橡胶/交联聚乙烯界面破坏的主要原因之一。分析结果可为极寒地区的GIS电缆终端结构设计和运维提供参考依据。 相似文献
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YJZGG-64/110型干式GIS(变压器)交联聚乙烯电缆终端 总被引:1,自引:1,他引:0
在消化、吸收国外先进技术的基础上,针对国内GIS电缆终端的技术现状,对产品结构进行了全新优化、整合,开发出了YJZGG-64/110型干式GIS(变压器)交联聚乙烯电缆终端,其为纯干式增强型应力锥钻结构。利用有限元软件对其内部结构进行了设计,相对缩短了环氧套管的轴向尺寸,设计紧凑,无油,无气。100%出厂试验证明,该产品可靠性高,安装简便,迎合了两网改造"无油,无气"的市场需求,具有广阔的应用前景。 相似文献
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针对一起330 kV GIS母线开裂故障,介绍了故障经过及现场检查情况。从GIS母线设备应力计算、伸缩节调节尺寸、故障母线壳体法兰材料检验等方面进行分析,得出此次设备故障原因是设备滑动支撑结构设计不合理,壳体和伸缩节法兰连接的螺栓紧固力矩不均匀,导致壳体法兰圆周方向变形量不同,使法兰局部产生应力集中以及伸缩节选型不当等三方面因素综合作用,引发了母线壳体被拉裂的故障。 相似文献
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针对在役GIS终端环氧套管容易在金属嵌件结合面处开裂而且无有效检测方法的问题,提出了一种基于相控阵超声的环氧套管无损检测方法。通过研究环氧套管结构及声传播特性,利用超声检测专用模拟软件对声波在工件中的传播以及声波与缺陷的相互作用进行模拟,得出环氧套管相控阵扇形扫描检测方式,进而开发了环氧套管相控阵超声检测的专用检测系统。实验表明,检测系统能沿环氧套管外侧环向移动对环氧套管进行相控阵超声扇形扫查,通过扫查得到的图像,可以清晰地分辨出缺陷信号及固定信号,实现了GIS终端环氧套管安全状况的评估。 相似文献
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户外柱上真空断路器从结构上分主要有两种:一为箱式;另一为支柱式。箱式柱上真空断路器的进出线套管以及支柱式真空断路器灭弧室外的绝缘外壳和对地支撑都采用绝缘套管。 绝缘套管在柱上真空断路器中起着很重要的作用,用于支撑真空断路器,作为高电压带电体与接地箱体之间的绝缘。1 瓷绝缘套管 数年前,国内的柱上真空断路器套管基本上采用瓷套管,用法兰将经过端面研磨的瓷套固定在真空断路器的箱体上,导电杆装在瓷套内,出线处用密封圈密封,防止水、潮气及灰尘从绝缘套管与导电杆之间的缝隙进人。但瓷套在生产、安装、运输及运行中,必然会出现许多问题,由于瓷套是易损件,在烧制或研磨过程中会出现内部破损,或者在安装过程中,上紧法兰螺栓时受力不均而出现轻度裂纹,或在运输中受到冲击力而产生损坏,上述损坏在产品运行之前不易被发现,往往由于破损处电场高度集中或水从裂缝处进入真空断路器,发生严重的绝缘故障,从而导致真空断路器爆炸。 90年代后期,为了克服瓷套的种种弊端。国内柱上真空断路器开始使用有机复合绝缘套管和环氧绝缘套管。 相似文献