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為了更好地研究高溫超導(dǎo)電纜在電力系統(tǒng)中的暫態(tài)過(guò)程,有必要研究高溫超導(dǎo)電纜溫升情況。從高溫超導(dǎo)電纜的結(jié)構(gòu)出發(fā),分析了高溫超導(dǎo)電纜的溫度特性,建立了故障狀態(tài)下高溫超導(dǎo)電纜溫度分布的數(shù)學(xué)計(jì)算模型,并通過(guò)MATLAB仿真軟件對(duì)220kV高溫超導(dǎo)電纜模型進(jìn)行了仿真計(jì)算。結(jié)果表明高溫超導(dǎo)電纜超導(dǎo)層與屏蔽層溫度在系統(tǒng)發(fā)生三相短路時(shí)瞬間增大,但隨著故障的解除而減小;超導(dǎo)層與屏蔽層電阻在瞬間增大之后會(huì)隨溫度的增大而增大。結(jié)果驗(yàn)證了所提出的電纜溫度數(shù)學(xué)模型的可行性。
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為及時(shí)發(fā)現(xiàn)電纜接頭的故障隱患,研制了一種安裝在冷縮絕緣管中間帶銅環(huán)的光纖Bragg光柵(FBG)溫度傳感器,將其應(yīng)用于3+1芯、額定電壓為1kV、橫截面積為25mm2的XLPE電纜冷縮中間接頭的溫度監(jiān)測(cè)。當(dāng)供電電壓分別為5,15 kV時(shí),加電40 min,有毛刺的中間接頭因局部場(chǎng)強(qiáng)升高出現(xiàn)局部放電現(xiàn)象,比正常的中間接頭溫度分別高2.45,4.31℃。試驗(yàn)結(jié)果表明:該傳感器能有效監(jiān)測(cè)中間接頭的溫度,為中間接頭是否健康運(yùn)行提供依據(jù)。
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