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GIS長母線基于溫度場的應(yīng)力仿真淺析

2019-08-07 02:02:19劉春梅李陽張亞東殷東洋
科技視界 2019年18期

劉春梅 李陽 張亞東 殷東洋

【摘 要】由于導(dǎo)體溫升和環(huán)境溫度變化等因素,GIS長母線殼體產(chǎn)生熱伸縮。在高海拔大溫差地區(qū),GIS長母線本身結(jié)構(gòu)難以補償由于溫度變化引起的筒體變形,從而在筒體某些部位產(chǎn)生裂紋或開裂。針對以上問題,本文通過溫度場仿真計算,得出由于溫度場變化產(chǎn)生的應(yīng)力變化,為GIS母線波紋管的配置和結(jié)構(gòu)設(shè)計提供仿真分析支撐。

【關(guān)鍵詞】GIS長母線;波紋管;溫度;應(yīng)力;仿真分析

中圖分類號: TM934.1文獻標(biāo)識碼: A文章編號: 2095-2457(2019)18-0054-002

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.18.027

0 引言

GIS長母線在運行中受到環(huán)境溫度的變化,母線筒體及筒體的固定支撐處要承受溫度變化產(chǎn)生熱應(yīng)變和應(yīng)力,由于固定支撐開裂可能會導(dǎo)致GIS氣體泄漏等危險,為變電站帶來了安全隱患[1-3]。

由于材料的熱脹冷縮效應(yīng),當(dāng)環(huán)境溫度降至最低時,GIS長母線尺寸會縮小到最小,當(dāng)環(huán)境溫度升高最高溫度時,GIS長母線尺寸會膨脹到最大。以青海地區(qū)為例,變電站最高年溫度為38℃;最低年溫度為-32℃。本文通過對110kV GIS長母線進行電磁場和流場計算,以獲得額定容量下母線的溫升。母線溫升和最高環(huán)境溫度疊加作為熱變形計算的最高溫度,由于GIS母線安裝溫度不定,本文取-32℃作為計算的最低溫度。

1 電熱偶合仿真

發(fā)熱主要涉及到主回路電阻損耗、筒體渦流損耗、集膚效應(yīng)和導(dǎo)體的電阻溫度系數(shù)等[4-5]。由于幾何形狀復(fù)雜,解析公式難以直接計算導(dǎo)體發(fā)熱功率,本文采用ANSOFT MAXWELL軟件的傳導(dǎo)場模塊計算導(dǎo)體的發(fā)熱,集膚效應(yīng)、渦流損耗等因素通過等效電阻率的方法予以考慮。

導(dǎo)體內(nèi)部通50Hz交流電時,編號為k的導(dǎo)體單元內(nèi)部任一點P處的傳導(dǎo)電流密度如式(1)所示。

式(1)中,Jm為P點的電流密度峰值;t為時間。

假設(shè)導(dǎo)體材料各向同性,則傳導(dǎo)電流引起的發(fā)熱損耗密度如式(2)所示。

式(2)中,?滓為導(dǎo)體電阻率。

單元k的發(fā)熱功率如式(3)所示。

通流導(dǎo)體總發(fā)熱功率如式(4)所示。

式中,n為導(dǎo)體單元數(shù)量。

在交流電作用下,編號為k'的絕緣件單元介質(zhì)損耗功率如式(5)所示。

絕緣件總的介質(zhì)損耗功率為:

式(6)中,n'為絕緣件單元數(shù)量。

2 ? 仿真分析計算

選取GIS長母線最長跨度的母線進行分析,對母線筒進行溫升計算。由于沿母線長度方向的電磁邊界條件相同,這里選取其中1米長的一段母線進行校核。電磁場計算的三維模型如圖1所示。

由電磁場計算方程,考慮筒體的渦流損耗,得出:

式中,A為矢量磁位,?滋為非導(dǎo)磁材料的磁導(dǎo)率,?滓為筒體的電導(dǎo)率,?贅0為求解區(qū)域,?贅1為無窮遠(yuǎn)邊界,A0=0。[9-10]

施加50Hz交流電,在考慮導(dǎo)體集膚效應(yīng)、筒體渦流效應(yīng)的基礎(chǔ)上,計算母線筒整體發(fā)熱損耗。0相位情況下110kV GIS母線磁場分布如圖2所示。

0相位情況下110kV GIS電流密度分布如圖5所示。

將損耗發(fā)熱功率施加到fluent里面作為發(fā)熱源,進行流場計算。由于速度邊界層和溫度邊界層的存在,要求有高質(zhì)量和足夠數(shù)量的邊界層網(wǎng)格來捕捉溫度和速度的急劇變化。由于沿筒體長度方向邊界條件相同,這里采用二維平面模型來進行模擬。提取筒體表面溫度分布如圖3所示。

得筒體表面平均溫度為293K,則筒體溫升為20K,即20℃。

設(shè)定最高溫度為30℃,那么母線筒體可能出現(xiàn)的最高溫度為50℃。考慮到年最低氣溫,筒體熱變形計算溫度變化范圍為-32℃~50℃。

考慮-32℃~50℃的溫度變化,同時施加兩端兩個盲端的壓力。將母線筒的固定支撐處固定,則溫升引起的變形多不到釋放,會在母線筒上引起熱應(yīng)變,進而產(chǎn)生熱應(yīng)力。

由圖4分析得出,由于波紋管的作用,固定支撐處最大應(yīng)力由865Mpa降低到662Mpa。但是,由于盲端壓力引起的變形不能被中間的波紋管平衡掉,支撐處應(yīng)力依然很大,超出強度極限,仍然存在開裂的危險。

在平衡掉兩端盲端壓力的影響,僅考慮溫度變化的作用,在波紋管的作用下,母線筒整體應(yīng)力降到141.5MPa,已經(jīng)降低到材料強度以下。

3 試驗驗證

模擬相同尺寸的GIS長母線進行額定電流下的溫升試驗。溫升試驗時在筒體上進行埋點,按照溫升試驗規(guī)定進行試驗,最終得到筒體的溫度如表1所示。

通過試驗可以看出,GIS長母線的溫升均值為20.25K,與仿真計算結(jié)果接近。

4 結(jié)語

本文通過溫度場仿真計算,得出由于溫度場變化產(chǎn)生的應(yīng)力變化,筒體溫升為20K,并通過試驗驗證了仿真分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。通過本文的研究,為GIS長母線支撐和波紋管的配置和設(shè)計提供了重要參考依據(jù)。

【參考文獻】

[1]賈耿鋒,李軍,蔣曉旭,等.GIS母線用熱補償型波紋管伸縮量設(shè)計分析[J].電氣工程學(xué)報,2017,12(6):36-40.

[2]羅四嬌.GIS母線設(shè)計及工程應(yīng)用[J].電氣時代,2017(11):63-66.

[3]林莘.現(xiàn)代高電壓技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011.

[4]宋帆,申春紅,林莘,等.800kVGIS隔離開關(guān)磁場-溫度場計算與分析[J].高壓電壓技術(shù),2008,34(7),1383-1388.

[5]范鎮(zhèn)南,羅永剛.內(nèi)部導(dǎo)體結(jié)構(gòu)對GIS母線損耗發(fā)熱的影響[J].電機與控制學(xué)報,2011,15(5):22-27.

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