毕业论文电力电缆载流量的问题研究.doc
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1、 电力电缆载流量的问题研究 作 者:专 业:班 级:学 号:指导老师: 2013年4月20日 1 2目 录 第1章 绪论1.1 课题背景1.1.1 电力电缆的介绍1.1.2 电力电缆的发展1.2 电缆载流量研究的现状1.2.1 计算电缆载流量的方法1.2.2 数值解法1.2.3 提高电缆载流量的现状1.3 本论文的主要任务 第2章 电缆内部载流量关联分析2.1 电缆敷设研究2.2 电缆载流量的计算2.3 热量传递2.4 圆筒壁的稳态导热 第3章 电缆载流量计算研究3.1 电缆载流能力中的线芯交流电阻的计算3.2 电缆载流能力中的介质损耗计算3.3 电缆载流能力中的金属护套损耗计算3.4电缆载流
2、能力中的铠装损耗计算3.5电缆载流能力中的热阻计算3.6 影响电缆载流量的因素分析33.7 电缆载流量计算的研究现状 第4章 电缆在工作中存在的问题及解决方法4.1 电缆散热现有的不足4.1.1 接触电阻造成的载流量的变化4.1.2 介质损耗对载流量的影响4.1.3 金属护套损耗对载流量的影响4.2 电缆装置及周围环境散热存在的问题4.2.1 关于电缆绝缘材料的问题4.2.2 环境温度的影响4.2.3 环境温度的影响4.3减小接触电阻的措施4.3.1 严格按照规范布线、处理导线接头部分4.3.2 材料选择4.3.3 采用预制分支电缆4.4 降低环境温度及提高散热系数的措施4.5 电缆截面选择的
3、优化4.5.1 导体经济截面的分析4.5.2 电缆截面经济的费用分析 第5章 电缆载流量的实验设计 结 论参考文献致 谢 4电力电缆载流量的问题研究 摘 要:电力电缆的载流量因受敷设方式、运行条件和周围环境等因素的影响而不易确定,准确计算各种复杂条件下电缆的载流量,对确保电缆的安全、经济运行具有重要的意义。文中介绍了电力电缆载流量计算的解析法和数值法的发展过程,分析了理论的不足和对它的改进,以及 栽流量计算标准的基本内容和应用局限;提出后续研究的内容及方法。降低电缆运行时的线芯温度,延长电缆线路的使用寿命和提高线路运行的可靠性,是迫切需要解决的问题。论文对电缆载流量做了研究。传统的电缆载流量计
4、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有着明显偏差。同时,电缆的敷设方式多种多样,如直埋、电缆沟、隧道、排管敷设等。不同的敷设方式,将直接影响到电缆运行的经济性和可靠性。因此,如果能够根据复杂的外界环境,实时准确的计算出电缆的载流量,确定最优的敷设方案,对于提高电缆利用率,保障电缆安全运行有着重要的理论和实际意义。 关键词:电线;载流量;电缆;载面积 5 6第1章 绪论 1.1 课题背景电缆的载流能力关系到电缆线芯截面选择、电缆安全运行、经济效益等诸多方面。特别是很多城市地区大量使用的电缆,由于选用理论数据
5、设计电缆回路,使得电缆回路的理论载流量和实际运行中表现出的载流量有较大差异。因此为了更加安全、合理、经济的选择电缆及对现有运行电缆载流能力的有效利用,有必要对现有运行电缆的载流量在不同条件下的变化情况进行分析和调整,以满足实际工作需要,进一步在提高系统安全性的前提下节省开支。大量的高压电力电缆的使用,需要进行载流量与敷设条件及环境温度关系的分析计算,以求能够更准确的计算出电缆的额定理论载流量和实际最高工作温度下载流量的差值,为线路设计提供更有价值的参考,为更合理的利用电缆资源提供理论依据。 1.1.1 电力电缆的介绍 发电厂把机械、热等形式的能量转换成电能,电能经过变压器和输电线路输送并分配给
6、用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的各种形式的能量。这些生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。电力系统中输送和分配电能的部分成为电力网。他包括升降变压器和各种电压的输电线路。把电能传送到工厂、农村和城市,实现工业、农业以及服务行业的电气化,就需要用电线、电缆。如同在自来水系统中,水要通过管道能供给人们使用,电能也需要通过电线、电缆才能供给用户。因此,电线、电缆是实现电气化不可缺少的、大量使用的器材。用于电力传输和分配的电缆称为电力电缆。 电力线路包括输电线路和配电线路。输电系统和配电系统之前在电压等级上没有严格的界限,各国的规定也不尽相同。目前我国规
7、定电压在及以上的电力网叫输电系统(或高压系统),电压在及以下的电力网叫配电系统(或低压系统)。电力线路按结构又可分为架空线路和电缆线路两大类。 )架空线路 架空线路即将线路设在杆塔上,敷设于户外地面上空,它由导线、避雷针(又称架空地线)、杆塔、绝缘子及金具等元件组成。导线和避雷针均采用裸线。导线的作用是传输电能。避雷针的作用是将雷电电流引入大地,保护电力线路免受雷击。因此它们都应由良好的导电性能。杆塔用于支撑导线和避雷针。绝缘子用来支持或悬挂导线并使导线与杆塔绝缘。因此必须具有良好的绝缘性能和足够的机械强度。金具是用来组装架空线路的各种金属零件的总称。7)电力电缆电力电缆是电力系统主网的主要元
8、件。一般敷设在地下的廊道内,其作用是传输和分配电能。电力电缆主要用于城区、国防工程和电站等必须采用地下输电的部位。电力电缆主要由三大部分组成:()导体:高电导系数材料(铜、铝),传输电流,指导功率传输方式;()绝缘层:油浸纸、橡皮、塑料等,承受电压,起绝缘作用;()保护覆盖层:保护电缆绝缘不受外界环境的影响和防止机械损伤等。一般来说,电缆用于电压比较高,传输功率比较大,可靠程度要求比较高等。设计、制造经济、可靠、耐用的电缆是电力工业重要的问题之一。 在大多数情况下,用架空线传输电能要比用电缆的成本要低,但随着工业的发展,电缆用量在整个传输线中所占比例逐年提高。与架空线相比,电缆具有下列优点:(
9、)线间绝缘距离小,占地小,电缆作地下敷设不占地面上空间; ()不受周围环境污染影响,送电可靠性高; ()地下敷设电缆岁人身安全可靠,不暴露目标,适于战备。 因此,在大城市人口稠密区的输配电网络,城市郊区的输配电网络,大型工厂、发电厂、交通拥挤区、电网交叉区要求占地小、安全,减少电网对交通、城市建设的影响,多采用电缆;在严重污染区,为了提高送电的可靠性,多采用电缆,对于过江、过河输电线路,跨度达,不宜敷设架空线,或为了避免架空线对船舶通航或无线电干扰,也多采用电缆;有的工程从国防战备需要,避免暴露目标而采用电缆;也有草能够建筑美观需要而采用电缆。电缆引出线成为电站不可缺少的一个重要组成部分。 1
10、.1.2 电力电缆的发展随着电能的应用和发展,为了适应输送和分配大功率电能的需要,多年前世界上首次在地下铺设电缆。年,英国开始安装单相电缆;法国在年开始铺设,的充油电缆,年开始铺设的充油电缆。我国于世纪年代后期开始生产电缆,解放初期仅能生产低压油浸绝缘电力电缆,随着工业的发展和科技进步,年研制生产出了充油电缆。目前我国生产的电力电缆主要采用交联聚乙烯绝缘电力电缆。油纸绝缘和交联聚乙烯绝缘电力电缆均达到了的电压等级。聚氯乙烯绝缘电力电缆主要用于千伏级的电力电缆。其余电压等级大部分为交联聚乙烯绝缘电力电缆,但油浸纸绝缘电力电缆仍占有一定的比例。随着科学技术的发展和大容量远距离输电的要求,一些新型结
11、构的电力电缆也在不断问世,跨世纪的新的输电方法可能从根本上改变了电缆的传统结构【。)气体绝缘管道电缆(,)最初用于发电厂和变电站的短距离延伸。由于气体绝缘管道电缆适于高压特大电流传输,美国于世纪年代就己开发出米的样机,日本于年建成世界最长的(、二回路);法国也在进行长的适用性论证。我国发展特高压输电线已完成 8技术论证,因此尽快开发确是我国电工制造部门的当务之急。)塑料被覆架空高压电缆英国电缆公司和公司联合开发了一种新颖的塑料被覆架空高压电缆。这种新的被覆电缆克服了早期产品的许多缺点,将在英国的配电系统中得到广泛的应用。新开发的这种高压电缆,完全可以挂在现有的电杆上,无需担心电缆的下垂和风力作
12、用下产生的振动。目前,它己通过恶劣环境测试,证实其完全可以代替一般的裸线电缆、铝芯钢覆电缆、铝铠装电缆,它的工作电压为,价格高于现有的被覆电缆约(约为裸线电缆的倍)。但由于无需树立新的电杆,安装费用将十分低廉。)铝合金导线它不仅用于输电线路和光纤复合架空导线(),还将大量用做宽带网接人用户电缆的编制线。众多的长距离、超高压输电线路需要在较短的时间 到使用,其制造技术从低压到高压,从小截面到大截面,从普通结构到阻燃,从过氧化物交联、硅烷交联到辐照交联直至紫外光辐照均己日趋成熟。上世纪年代末,沈阳电缆厂用悬链工艺制造出我国第一根交联电缆,年代初,上海电缆厂开始用立式交联工艺生产交联电缆,郑州电缆(
13、集团)股份有限公司在试制成功交联电缆后,年首次用立式全干法工艺生产的交联电缆填补国内空白。实际上国内高压交联电缆的应用还要超前于电缆的制造。目前,国产和高压交联电缆的制造技术己基本接近当代世界先进水平。电缆介质损耗较低,传输容量较大,适合于高落差敷设,可以实现无油化。皱纹铝套电缆已于年首先在日本今市电站与下乡电站安装运行。与电缆同时投入运行的还有插人全封闭组合电器电缆终端。但电缆连接接头至今未完成开发研制及实用化。对于电缆,特 9别对于超高压电缆的长期运行可靠性是世界各国十分关注的问题。电缆导体最高温度为摄氏度。对电缆进行系统设计与载流量计算,截面范围为2。)聚丙烯薄膜木纤维复合纸绝缘充油电缆
14、(以下称为电缆)经过几十年对低损耗系数包带材料的探索与开发研究,聚丙烯薄膜木纤维复合纸()已是公认的可以用来制造高压至特高压低损耗充油电缆的绝缘材料。最新发展的的介质损耗因数低,介电强度高,并兼有充油电缆的高可靠性,不但在长线路上已经实用化,而且已应用于海底电缆,日本正在筹划开发不需强迫冷却的特高压绝缘充油电缆,导体截面 ,绝缘厚度只有,相当干我国【交联聚乙烯电缆的绝缘厚度。中国己具备开发与生产电缆的基本条件。对电缆进行系列设计与载流量计算。电缆导体最高温度为摄氏度,截面范围为2。)高温超导电缆()世纪年代研制成功的超导体经历了低温超导、工频超导与高温超导三个阶段的发展。高温超导电缆除可以传输
15、特大功率的电能之外,其临界长度可达(英里、公里),载流量与土壤等敷设条件无关,并具有耐受短路电流大、系统允许过载周期长等优点。由于液氮冷却就可以使高温超导材料进人超导态,其价格已经接近能与普通电缆竞争的程度,因而促使高温超导电缆加快了实用性话进程。根据国外预测,高温超导电力电缆估计到年可形成产业。目前美国、意大利、日本、韩国、法国、丹麦等工业发达国家的大公司都在积极研究开发。 1.2 电缆载流量研究的现状 1.2.1 计算电缆载流量的方法随着负荷需求的快速增长,直埋、隧道、沟道内电缆敷设回路数量也随之增加;城市地下环境中可能存在各种人工热源和其他不确定性影响,确定电缆的有效载流量变得愈来愈重要
16、,但同时也使得传统的计算方法变得更复杂和不可靠。电缆额定载流量的计算公式是国际电工委员会()根据国际大电网会议年的报告与年所制定的电缆额定载流量计算标准。随后对该标准经过多年的修改和增补,形成了现在的标准。但是只是对一般的简单的运行状态的载流量可以进行理论计算。根据实际情况某些参数的取值未作规定,如:()与电缆结构材料有关的参数(例如绝缘材料的热阻系数),只给出代表性数值:()与环境条件有关的参数,其值可能变化范围很大,取决于电缆敷设现场的条件和状况。()来自于制造厂和用户之间协商的参数,包括安全裕度和运行状况(例如最高导体温度)。这些参数有的与电缆所用材料有关,尤其是新材料的热阻系数需要通过
17、测试求得。此外,对于直接埋地、管道、沟道或钢管中敷设的电缆,鉴于土壤的水分迁移而引起土壤干燥,其热阻稀疏发生巨大变化,必须先尝实测,采取相应措施。为了准确的计 10算电缆在特定环境条件下的载流量,选取相应参数值时应特别考虑。传统的提供稳态载流量的方法对环境状态做出简单,均匀的假设,其暂态方法也对日负荷曲线做出一致性假设,因此,其计算结果始终和许多不确定性相关。出于这些担忧,目前电力部门控制电缆的实际使用负荷通常不超过计算额定值的;这意味着资源利用不足。在另一方面,在夏季用电高峰或维修需要在某一回路上加载较大电流时,由于缺乏足够信息,管理人员往往面临在不确定条件下作决定的困境。这是另一个需要解决
18、的问题。 1.2.2 数值解法 用数值方法求解传热问题可以理解为:根据所需求解的实际问题建立合理的数学模型,利用离散化处理的数值方法,再通过用计算机高级语言编制的程序,以电子数字计算机作为工具来求解传热问题。长期以来,传热学是一门以实验为主的科学。由于能够获得解析解的范围太窄,近似求解方法又存在较大的局限性,而给予相似理论所要求的完全模化有不易实现,并且实验测量也会遇到很多困难,有时甚至是不可能的,因此,为了实现对多变量非线性复杂边界问题求解的目的,就产生了数值求解方法,以有限差分法为代表的数值计算和图解法曾得到了发展,并使一部分工程课题得到了解决,但数值解法的主要缺点是计算工作量太大。随着计
19、算机技术的迅速发展,给传热学问题的数值计算开辟了广阔的前景。在国外,传热数值计算的较大发展是从七十年代开始的。古典的近似计算有两大分支,第一个分支就是有限差分法,第二个分支是解析的变分计算,它包括能量变分法和加权余量法。由于受到有限差分法计算的启示,整体区域变分求解在遇到困难的情况下也采用了网格划分的技术,使变分计算在每一个局部的网格单元中进行,最后再合成为整体的线性代数方程组求解,这就是有限单元法。有限单元法可以具有任意布置得节点和网格,从而对复杂区域和复杂边界问题的求解带来极大的适应性和灵活性。采用有限元法来解方程,采用泛函的变分计算,将变分问题转化为多元函数求极值的问题,取得近似解代替微
20、分方程的求解。但是他在这篇文章中虽然承认梯度造成的水分迁移,并且承认水分含量对土壤导热系数的影响,却仍旧忽略水分迁移的影响,而且这些模型只应用于很有限的条件,且涉及到某些类型的土壤,仅可以作为这类问题的初步近似。同一物理问题的不同数值解法间的主要区别,在于子区域的划分与节点的确定、离散方程的建立及其求解这几个步骤上。关于传热学所采用的一些数值求解方法,主要的是有限差分法、有限元法、边界元法一。有限元法、边界元法及有限分析法在最近几年中有很大的发展,并己成功地解决了一些流动及对流换热问题。但是,就方法发展成熟的程度、实施的难易及应用的广泛性等方面而言,差分之一类方法仍占相当优势。近年文献中经常使
21、用“有限容积法”这一名词,即有限体积法,它就是将控制方程有限大小的容积作积分以导出离散方程的方法,也属于有限差分法的范畴。为了减少计算工作量,采用边界元法来解地下电缆温度场,边界元法的优点在于考虑计算区域的边界,而不是计算区域的内部,这就使计算量从三维简化为二维。而且内部区域不需要划分网格,计算量明显低于区域型的计算方法,如有限元法或有限差分法。边界元法在于无穷远处截断区域作为边界,不需要像有限元或有限差 11分法那样布置一个人为的边界,认为这个边界上的温度等于环境温度。但是当处理一个具有多层土壤的实际电缆沟问题或具有多根电缆敷设的问题时,边界元法的边界太多太复杂,计算量变得特别大。采用有限差
22、分法来计算电缆沟中电缆的散热情况。其数学模型为将整个区域分为自然土区域、回填土区域、和填充土区域,不同的区域导热系数不同。采用稳态二维导热微分方程进行计算,其中每一个节点的温度由其上、下、左、右四个节点及该处内热源的大小来确定。电缆的表面看作等温体,由周围四个节点确定温度。当给定载流量时,确定电缆的表面温度;当给定电缆表面允许温度时,确定电缆载流量。地面和大气层之间存在导热和对流传热。导热由傅立叶公式确定,对流热换由牛顿公式确定。方程对于整个区域的每个特殊点均单独列出其热平衡表达式,以供编程时使用。这篇文章还分析了电缆表面节点的温度计算表达式,并按电缆的直径大小进行分别处理。当电缆的直径可以忽
23、略时,将电缆看作线热源,在平面上将整个电缆节点区域看为一点,这时对于电缆热平衡方程仅仅列出这一点的散热情况。当电缆直径的大小不能忽略时,这时就必须计算出电缆表面上每一个节点的温度。程序的迭代方法采用了高斯一赛得尔迭代,用每次新计算出来的温度值继续进行计算,而不是计算扫过整个区域后再进行每个节点温度的赋值。这篇论文还对影响散热量和迭代次数的主要参数进行了分析,主要包括网格点数、初始温度、相对误差。程序的编制尽可能使计算次数达到最小值。论文很详尽的对电缆沟形式的计算进行了叙述,但其程序不考虑电缆内部的结构,即假定各种类型、各种界面大小的电缆具有相同的载流量。年,发表了一些关于地下电缆温度场近似计算
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