电力电缆温度及载流量算法研究

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电力电缆作为电力传输的主要载体和保证电网运行的重要设备,在我国的使用越来越广泛。对电缆的温度和载流量进行准确计算和深入研究不仅能确保电缆安全、稳定地运行,而且能提高电缆的容量利用率。传统的电缆载流量计算方法中,各参数一般都采用IEC-60287标准中的推荐值,与现场运行中电缆的参数存在较大差异,致使载流量的理论计算值与实际值存在明显偏差。同时,电缆的敷设方式多种多样,不同的敷设方式使得环境热阻的计算变得复杂而不准确。基于以上考虑,本文对电缆本身的发热、散热,外部环境条件对热量散失的影响及不同负荷情况下电缆所能承受的负荷能力做了深入的研究,推导和归纳了电缆温度及载流量的计算方法,充分考虑了各种敷设状况和负荷类型。本文所的主要工作如下:(1)对电缆热量的传递路径及电缆结构进行了分析和简化,建立了电缆的热流等效图,由于热流定律与欧姆定律近似相符,电缆温度场的计算变得相对简洁。对温度场计算过程中涉及到的电缆损耗、热容、热阻等参数做了详细的推导和计算。其中,有的与电缆的结构有关,有的与电缆材料特性有关,有的可以根据电缆中的负荷的类型来确定。(2)建立了暂态温度模型的热微分方程,通过对其进行求解,得到了完整的暂态温升。由于有热容的存在,电缆内部的热量不能马上反映在电缆各部分温度的变化上,而是缓慢上升或下降的过程。(3)详细推导了电缆载流量计算公式,针对各种电缆外部环境及敷设情况,深入分析了各种条件下,热阻对电缆负荷能力的影响。对于空气中和土壤敷设的电缆,其外部环境情况差异很大,其热路模型也不相同。对于电缆载流量的计算,除了电缆本身的损耗及结构特性外,外部条件及环境热阻对其影响显著。(4)对短时运行、间歇运行及电缆的短路负荷也做了深入分析和详细的推导。对于实际运行的电缆,除了恒定负荷的稳定工作状态以外,短时运行和间歇运行也是十分常见的。此外,在较高满负荷及故障状态下,电缆线路加载的负荷会比无故障状态大得多。
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