高溫超導電纜本體絕緣及終端和中間連接體絕緣研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、高溫超導電纜采用具有零阻進行大電流密度傳輸?shù)母邷爻瑢Р牧献鳛閷w,具有體積小、重量輕、損耗低、無火災隱患的優(yōu)點。超導電纜可分為室溫介質絕緣和低溫介質絕緣。75米長10.5kV/1.5kA三相交流超導電纜為室溫介質絕緣。超導電纜本體絕緣設計及中間連接體和終端部分的電場分析、電場均化并在此基礎上進行中間連接體及終端絕緣設計加工是高溫超導電纜研制需解決的關鍵技術。 75米長10.5kV/1.5kA三相交流超導電纜電纜低溫容器由3根25

2、m長、相對獨立的低溫容器通過中間連接體連接而成。中間連接體及終端設計有與電纜本體容器相同耐壓等級的絕緣層。通過對電纜的本體及中間連接和終端的電場分布進行了解析及數(shù)值計算分析,確定了電場集中點及相應的電場值,提出了均勻電場的具體方法。 探討了不同結構超導電纜本體絕緣的結構及特點,討論了絕緣材料在常溫及低溫下電氣及機械性能,確定了75m長10.5kV/1.5kA三相交流高溫超導電纜本體絕緣設計方案,最終采用擠包結構XLPE塑料絕緣。

3、在分析了終端及中間連接絕緣結構及特點及電場分布的基礎上完成了中間連接體及終端絕緣結構設計。并在此基礎上完成了75m長10.5kV/1.5kA三相交流高溫超導電纜系統(tǒng)絕緣加工。 75米長10.5kV/1.5kA三相交流超導電纜本體絕緣通過了35kV工頻交流耐壓試驗。15kV工頻交流電壓下局部放電量小于1pc。超導電纜本體,中間連接及終端模型組成的模型電纜集成體絕緣通過了4小時35kV工頻耐壓試驗及1分鐘42kV耐壓試驗。超導電纜完

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