[发明专利]一种支柱复合绝缘子及其表面电导率的计算方法在审
申请号: | 201610284414.0 | 申请日: | 2016-04-29 |
公开(公告)号: | CN105788774A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
发明(设计)人: | 厉天威;刘磊;王程嘉;罗兵;李敏;李斌;唐力;韩永霞;张秋实 | 申请(专利权)人: | 南方电网科学研究院有限责任公司;中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心;华南理工大学 |
主分类号: | H01B17/14 | 分类号: | H01B17/14;H01B17/38;G06F17/50 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 申健 |
地址: | 510080 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 支柱 复合 绝缘子 及其 表面 电导率 计算方法 | ||
1.一种支柱复合绝缘子,其特征在于,包括:由多个绝缘支柱串联形成的支柱主体,位 于所述支柱主体的一端的高压金具,位于所述支柱主体的另一端的低压金具,与所述高压 金具连接的高压端绝缘套,以及与所述低压金具连接的低压端绝缘套,其中,
所述低压端绝缘套和所述高压端绝缘套分别对应套设在所述绝缘支柱上,所述高压端 绝缘套包括多个高压大伞、多个高压小伞以及位于所述高压端绝缘套的两端的高压光滑 区,相邻的两个所述高压大伞之间设置有一个所述高压小伞,所述高压大伞的外径大于所 述高压小伞的外径;所述低压端绝缘套包括多个低压大伞、多个低压小伞以及位于所述低 压端绝缘套的两端的低压光滑区,相邻的两个所述低压大伞之间设置有一个所述低压小 伞,所述低压大伞的外径大于所述低压小伞的外径。
2.一种支柱复合绝缘子的表面电导率的计算方法,用于计算如权利要求1所述的支柱 复合绝缘子的表面电导率,其特征在于,所述支柱复合绝缘子的表面电导率的计算方法包 括:
步骤S100、构建所述支柱复合绝缘子的整体形状系数F的计算模型;
步骤S200、根据所述支柱复合绝缘子的整体形状系数F的计算模型,确定所述支柱复合 绝缘子的整体形状系数F;
步骤S500、构建所述支柱复合绝缘子的表面电导率σ0与所述支柱复合绝缘子的整体形 状系数F的关系模型;
步骤S600、根据所述支柱复合绝缘子的表面电导率σ0与所述支柱复合绝缘子的整体形 状系数的关系模型、所述支柱复合绝缘子的整体形状系数F,确定所述支柱复合绝缘子的表 面电导率σ0。
3.根据权利要求2所述的支柱复合绝缘子的表面电导率的计算方法,其特征在于,所述 步骤S100包括:
步骤S110、获取所述支柱复合绝缘子的轴向截面;
步骤S120、根据所述轴向截面,建立主直角坐标系,所述主直角坐标系的X轴为所述支 柱复合绝缘子的轴线,所述整体形状系数F的计算模型为:其中,ds为沿所述支 柱复合绝缘子的轴向,所述支柱复合绝缘子的表面的爬电距离的微段;2πy为在ds内所述支 柱复合绝缘子的外表面的周长;L为所述支柱复合绝缘子的表面的积分路径。
4.根据权利要求3所述的支柱复合绝缘子的表面电导率的计算方法,其特征在于,所述 步骤S200包括:
步骤S210、确定所述支柱复合绝缘子的高压端绝缘套的高压端绝缘套形状系数FA,确定 所述支柱复合绝缘子的低压端绝缘套的低压端绝缘套形状系数FB;
步骤S400、根据所述高压端绝缘套形状系数FA和所述低压端绝缘套形状系数FB,确定所 述整体形状系数F,其中,F=ΣFA+ΣFB。
5.根据权利要求4所述的支柱复合绝缘子的表面电导率的计算方法,其特征在于,所述 高压端绝缘套包括多个高压大伞、多个高压小伞和两个高压光滑区;确定所述高压端绝缘 套的高压端绝缘套形状系数FA包括:
步骤S220、获取每个所述高压大伞的高压大伞形状系数Fa1,获取每个所述高压小伞的 高压小伞形状系数Fa2,获取每个所述高压光滑区的高压光滑区形状系数Fa3;
步骤S250、获取所述高压大伞的数量na1,获取所述高压小伞的数量na2;
步骤S260、根据每个所述高压大伞的高压大伞形状系数Fa1、每个所述高压小伞的高压 小伞形状系数Fa2和每个所述高压光滑区的高压光滑区形状系数Fa3,确定所述高压端绝缘 套形状系数FA,其中,FA=na1Fa1+na2Fa2+2Fa3。
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