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高压三相变压器的沿面爬电场强计算
来源:http://www.anbiansh.com/ 作者:变压器厂家 日期:2019/07/05 19:14

高压变压器端部电场的复杂性给绝缘设计带来了很大的困难。迄今主要根据实体模型的试验来确定端部绝缘结构。设计计算的方法是简单的估算,即计算绝缘结构的沿面爬电距离其出发点是:由于沿面放电造成端部绝缘结构的破坏,只要使试验电压下爬电场强小于绝缘纸板的允许爬电场强,就不会出现高压三相变压器端部放电。
沿面爬电场强即沿固体绝缘件表面的场强分量)的计算如下。由于高压变压器各处场强的大小方向不同,纸板在端部电场中所处的位置不同,为简化计算,粗略的归纳为以下四种;
1.场强与绝缘件表面垂直,爬电场强En=0;
2.场强与绝缘件表面平行,爬电场强Exg=1;
3.高压三相变压器场强与绝缘件表面相交成45°,爬电,场强Exs=0.5;
4.场强与绝缘件表面相交成45°~90°,爬电场强EAs=0.3。
近年来我们从大量的模型试验中发现:变压器端部由油一-纸板组成的绝缘结构的破坏,主要是由于电极附近的最大场强达到了油间隙的起始放电场强,开始出现局部游离,经过最初的预放电引起电场畸变,放电持续发展,形成了沿面放电。
试验表明:端绝缘放电主要决定于变压器端部最大场强值,而与爬电距离没有直接的关系,加长爬电距离只能使放电形成贯穿性击穿更加困难。
实际上影响端部最大场强的因索很多,其中有我们过去注意的,如三相变压器端绝缘距离、静电板曲率半径与覆盖绝缘厚度、角环的数目,还有过去我们不大注意而影响又较大的因素,如线圈之间的主绝缘距离、角环的形状与布置方式及它们分割油隙的大小等等。
沿面爬电场强即沿固体绝缘件表面的场强分量)的计算如下。由于高压变压器各处场强的大小方向不同,纸板在端部电场中所处的位置不同,为简化计算,粗略的归纳为以下四种;
1.场强与绝缘件表面垂直,爬电场强En=0;
2.场强与绝缘件表面平行,爬电场强Exg=1;
3.高压三相变压器场强与绝缘件表面相交成45°,爬电,场强Exs=0.5;
4.场强与绝缘件表面相交成45°~90°,爬电场强EAs=0.3。
近年来我们从大量的模型试验中发现:变压器端部由油一-纸板组成的绝缘结构的破坏,主要是由于电极附近的最大场强达到了油间隙的起始放电场强,开始出现局部游离,经过最初的预放电引起电场畸变,放电持续发展,形成了沿面放电。
试验表明:端绝缘放电主要决定于变压器端部最大场强值,而与爬电距离没有直接的关系,加长爬电距离只能使放电形成贯穿性击穿更加困难。
实际上影响端部最大场强的因索很多,其中有我们过去注意的,如三相变压器端绝缘距离、静电板曲率半径与覆盖绝缘厚度、角环的数目,还有过去我们不大注意而影响又较大的因素,如线圈之间的主绝缘距离、角环的形状与布置方式及它们分割油隙的大小等等。
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