【摘 要】
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温度是判断电缆运行状态的重要物理量之一,但通常只能监测到电缆外护套温度,而无法直接获取缆芯温度。因此搭建隧道敷设110 kV电缆的温度场模型,融合电缆外护套实时监测的温度数据,通过优化、修正电缆的材料参数,使模型更加符合电缆的真实运行状态,得到电缆的温度分布情况。进一步分析介质损耗因数、介电常数以及XLPE的导热系数对电缆温度预测物理模型的影响规律。模拟电缆发生低阻接地故障时的温度分布情况,发现故
【基金项目】
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国网湖南省电力有限公司科技项目(5216A520000G);
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温度是判断电缆运行状态的重要物理量之一,但通常只能监测到电缆外护套温度,而无法直接获取缆芯温度。因此搭建隧道敷设110 kV电缆的温度场模型,融合电缆外护套实时监测的温度数据,通过优化、修正电缆的材料参数,使模型更加符合电缆的真实运行状态,得到电缆的温度分布情况。进一步分析介质损耗因数、介电常数以及XLPE的导热系数对电缆温度预测物理模型的影响规律。模拟电缆发生低阻接地故障时的温度分布情况,发现故障相缆芯温度与其外护套温度相差47℃,在该故障电流下,缆芯温度最高可达250℃,同一回路非故障相缆芯温度也升至120℃以上,处于严重过载状态。基于数据驱动的高压电缆模型可有效计算缆芯温度,有助于掌握电缆运行的核心数据和工作状态,为电缆数字孪生模型的最终构建奠定基础。
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