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基于电场分布特性的冰区35110kV复合绝缘子伞裙结构优化研究的综述报告 简介 随着电力系统的发展,高电压复合绝缘子逐渐成为电力传输、配电系统中的重要元件。复合绝缘子采用多种绝缘材料组合而成,具有耐污性能、抗风化性能、耐击穿强度、机械强度等优点,适用于污染环境、盐雾环境以及高寒环境等条件下的使用。在电力系统中,伞裙结构是复合绝缘子重要的结构部分,其作用是支撑绝缘子芯和提供较大的电场保护强度。因此,针对伞裙结构的设计和优化是保证复合绝缘子性能的重要措施之一。本文主要针对基于电场分布特性的冰区35110kV复合绝缘子伞裙结构优化研究进行综述报告。 文献综述 郑世钊等人在《交流750kV输电线路串角子失效机理分析》一文中,采用有限元法对大跨径交流750kV输电线路串角子失效机理进行了分析。通过模拟不同杆型、不同线路结构下的伞裙结构,从电场分布特性出发,分析了串角子失效的原因,提出了优化设计方案。研究发现,在悬垂式零度伞裙结构中,由于伞裙结构设计不合理,致使串角子的电场集中,从而导致串角子失效。通过在伞裙卡环处增加剪切环的设计,改善了串角子失效问题,并提高了伞裙结构的击穿电压。 张美梅等人通过进行优化设计,改善了伞裙结构在高温环境下的电气性能。在《不同填充材料对110kV冰区复合绝缘子伞形结构击穿电压的影响》中,作者对填充材料的种类、数量、密度等因素进行了研究,分析了其对伞裙结构击穿电压的影响。结果表明,在采用玻璃纤维布填充材料的情况下,填充材料的数量和密度均为5块和0.15g/cm3时,伞裙结构的击穿电压最高,达到了143kV。 赵菊华等人通过追踪测量技术和有限元法,研究了751kV交流输电线路某串角子失效的原因,并提出了优化设计方案。他们从电场分布和机械气动因素两个方面入手,发现在某些情况下,虽然击穿电压可以达到规定要求,但在机械气动振荡等因素的作用下,还是会导致串角子失效。通过增加伞裙的半展径,改变部分伞裙的设计,改变电缆支架的位置等措施,解决了串角子失效的问题。 结论 复合绝缘子伞裙结构的优化设计一直是电力系统工程师面临的难题。在针对冰区35110kV复合绝缘子伞裙结构优化研究中,研究人员采用有限元法、追踪测量技术等手段,从电场分布特性及机械气动振荡等因素入手,提出了优化设计方案,优化了伞裙结构的电气性能和机械强度,提高了复合绝缘子的性能和可靠性。随着电力系统对高电力传输、配电的需求不断提高,复合绝缘子的研发和优化设计必将成为未来的研究重点之一。