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(bǔ)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(duì)以上問題,本文通過溫度場仿真計(jì)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(jì)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(hào): TM934.1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A文章編號(hào): 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(yùn)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(huì)導(dǎo)致GIS氣體泄漏等危險(xiǎn),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(shí),GIS長母線尺寸會(huì)縮小到最小,當(dāng)環(huán)境溫度升高最高溫度時(shí),GIS長母線尺寸會(huì)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(duì)110kV GIS長母線進(jìn)行電磁場和流場計(jì)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(jì)算的最高溫度,由于GIS母線安裝溫度不定,本文取-32℃作為計(jì)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(jì)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(jì)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(shí),編號(hào)為k的導(dǎo)體單元內(nèi)部任一點(diǎn)P處的傳導(dǎo)電流密度如式(1)所示。
式(1)中,Jm為P點(diǎn)的電流密度峰值;t為時(shí)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(hào)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(jì)算
選取GIS長母線最長跨度的母線進(jìn)行分析,對(duì)母線筒進(jìn)行溫升計(jì)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(jìn)行校核。電磁場計(jì)算的三維模型如圖1所示。
由電磁場計(jì)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(jì)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(jìn)行流場計(jì)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(jìn)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℃??紤]到年最低氣溫,筒體熱變形計(jì)算溫度變化范圍為-32℃~50℃。
考慮-32℃~50℃的溫度變化,同時(shí)施加兩端兩個(gè)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(huì)在母線筒上引起熱應(yīng)變,進(jìn)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(qiáng)度極限,仍然存在開裂的危險(xiǎn)。
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(qiáng)度以下。
3 試驗(yàn)驗(yàn)證
模擬相同尺寸的GIS長母線進(jìn)行額定電流下的溫升試驗(yàn)。溫升試驗(yàn)時(shí)在筒體上進(jìn)行埋點(diǎn),按照溫升試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn),最終得到筒體的溫度如表1所示。
通過試驗(yàn)可以看出,GIS長母線的溫升均值為20.25K,與仿真計(jì)算結(jié)果接近。
4 結(jié)語
本文通過溫度場仿真計(jì)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(yàn)驗(yàn)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(jì)提供了重要參考依據(jù)。
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