【摘 要】
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目前,特高压直流输电已成为各国的研究热点,并因其特有的优点而得到越来越广泛的应用。换流变压器是特高压直流输电系统中不可或缺的设备,其能否安全稳定运行对直流输电系统
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目前,特高压直流输电已成为各国的研究热点,并因其特有的优点而得到越来越广泛的应用。换流变压器是特高压直流输电系统中不可或缺的设备,其能否安全稳定运行对直流输电系统极其重要。换流变压器在工作状态下不但要承受交流电压、操作过电压以及雷电冲击过电压,而且要受到直流电压、交直流叠加电压和极性反转电压的作用。因工作在如此复杂的电压环境下,换流变压器的油流带电问题与传统的电力变压器有很大不同。本文针对换流变压器内部油流带电问题进行了相关实验研究,在实验室制作了换流变压器典型平板油纸绝缘模型,利用密闭的循环式油纸绝缘油流带电试验系统进行了无外施电压、交流电压、直流电压及交直流叠加电压下油纸绝缘油流带电试验,探讨了电压类型、电压幅值、温度及油流速度等因素对油流带电特性的影响规律,并建立了相应的油流带电理论模型,给出了冲流电流与上述因素关系的表达式。试验结果表明:油流带电程度随流速的提高表现为线性或指数增大;温度对冲流电流有较大的影响,在无外施电压下冲流电流随温度的升高而增大,在直流及交直流叠加电压下冲流电流随温度的升高呈先增大后减小的趋势;电压幅值对油流带电程度也有一定影响,在不同的试验条件下冲流电流会随着外施电压幅值的提高而增大或出现峰值。理论分析表明:流速的提高使油纸界面处油流剪切力增大,这是冲流电流增大的主要原因;温度通过影响绝缘纸电导率、变压器油电导率以及变压器油粘度而影响油流带电特性;电压幅值主要通过影响油纸绝缘中自由离子的迁移速度而影响油流带电程度。
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