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Two-arc dynamic modeling of AC and DC flashovers of EHV post station insulators covered with ice based on laboratory experiments

机译:基于实验室实验的超高压车站覆冰绝缘子交,直流闪络的双弧动态建模

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摘要

L'accumulation de glace et de neige sur les isolateurs a été reconnue comme l'un facteur de risque les plus importants dans la fiabilité des lignes de transmission aériennes et des postes électriques. La glace accumulée sur les isolateurs peut amorcer des décharges électriques le long des zones exempts de glace, souvent appelés espaces d'air. En présence d'un film d'eau très conducteur à la surface de la glace, sous une tension appliquée suffisamment élevée, des décharges partielles peuvent être initiées et se développer en arcs partiels. Sous certaines conditions, ces arcs partiels peuvent entraîner le contournement total de la chaîne d'isolateurs et provoquer des pannes d'électricité.ududL'objectif général de cette recherche est d'étudier le phénomène du contournement électrique des isolateurs de poste extra-haute tension (THT) recouverts de glace. Ainsi, des modèles dynamiques à deux arc, basées sur des modèles mathématiques existants a été proposé pour prédire les paramètres du contournement en courant continu (CC) et alternatif (CA). Le modèle considère l'arc comme une impédance dépendant du temps, constituée d'une résistance en série avec une inductance. La couche de glace résiduelle est définie en termes de résistance équivalente, où la conductivité surfacique équivalente est calculée en tenant compte du film d'eau coulant à la surface de la glace. La présente contribution propose une nouvelle approche permettant de déterminer la conductivité surfacique équivalente. Cette approche est basée sur des concepts de mécanique des fluides incluant les équations de Navier-Stokes, ainsi que sur une série d'expériences menées pour quantifier le débit du film d'eau et la conductivité surfacique équivalente.ududDe plus, les mécanismes à l'origine de l'amorçage des décharges et du développement de l'arc sur la surface de la glace accumulée sur les isolateurs ont été étudiés. Une attention particulière a été accordée à l'évaluation de l'effet de la conductivité volumique de la surface de la glace sur la vitesse de propagation de l'arc pour différentes conductivités de l'eau de congélation, en utilisant des techniques d'enregistrement par caméras vidéo à haute vitesse.ududLes modèles proposés ont été validés avec succès en laboratoire sur des isolateurs de poste - généralement utilisés dans Hydro-Québec 735 kV - sous tensions CA et CC. La tension de tenue maximale en CC et CA ont été déterminées expérimentalement basés sur la norme IEEE Std 1783. En outre, l'influence du nombre et la position des intervalles d'air sur le contournement des isolateurs recouverts de glace a été étudiée expérimentalement. Les résultats expérimentaux ont montré que la configuration des espaces d'air affecte significativement la tension de tenue maximale. Les principales caractéristiques de contournement, comprenant la tension minimale de contournement et le courant de fuite, prédits par le modèle dynamique à deux arc proposé, concordent à la variation des principaux paramètres, à savoir, la longueur de 'isolateur et la conductivité de l'eau de congélation.ududEnfin, pour interpréter la performance des isolateurs sous différentes positions des espaces d'air, les distributions de champ électrique et tension le long de l'isolateur recouvert de glace ont été simulés numériquement au cours de la période de fonte, en utilisant la méthode des éléments finis (MEF). Les résultats de simulations confirment que l'augmentation du nombre d'espace d'air améliore la tension de tenue maximale ainsi que l'uniformité de la distribution de tension le long des isolateurs de poste THT. Selon les résultats obtenus, l'utilisation des jupes d'appoint (booster sheds) et anneaux de garde pour améliorer les performances d'isolation des isolateurs de poste dans des conditions de givrage est recommandé.ududCette recherche peut être considérée comme une base importante pour le développement de modèles multi-arc et un outil puissant pour la conception et le choix des isolateurs THT soumis à l'accumulation de glace.udud-ududIce and snow accretion on insulators has been recognized as a significant risk factor in the reliability of overhead transmission lines and substations. Accumulated ice on insulators can initiate corona discharge along ice-free zones, often called air gaps. In the presence of a highly conductive water film on the surface of the ice, while applied voltage is sufficiently high, corona discharge activity may be initiated and developed into partial arcs. Under certain conditions, these partial arcs may result in complete flashover.ududThe general objective of this research is to study the flashover phenomenon on icecovered extra-high-voltage (EHV) post insulators. Hence, a two-arc dynamic model based on the existing mathematical models was proposed to predict the parameters of AC and DC flashovers. The model considers the arc as time-dependent impedance constituted of a resistance in series with an inductance. The residual ice layer is defined in terms of an equivalent resistance, where the equivalent surface conductivity is calculated by taking into account the water film flowing along the ice surface. The present contribution proposes a novel approach to determine the equivalent surface conductivity, based on fluid mechanics and the Navier-Stokes equations, as well as on a series of experiments carried out to measure the water film flow rate and conductivity.ududMoreover, the mechanisms of discharge initiation and arc development on the surface of the ice accumulated on the insulators were studied. Special attention was paid to evaluate the effect of the volume conductivity of the ice surface on the arc propagation velocity for different freezing water conductivities, using high-speed video camera techniques.ududThe proposed models were successfully validated in laboratory using station post insulators - typically used in Hydro-Quebec 735 kV substations - under AC and DC voltages. The maximum AC and DC withstand voltages were experimentally determined based on IEEE Std 1783. Furthermore, the influence of the number and position of air gaps on the flashover performance of ice-covered insulators was investigated experimentally. Experimental results revealed that the air gap configuration affects the maximum withstand voltage significantly. The main characteristics of flashover, including minimum flashover voltage and leakage current, derived from the proposed two-arc dynamic model, respond properly to the variation of major parameters, namely, insulator length and freezing water conductivity.ududFinally, in order to interpret the performance of insulators under different air gap positions, the voltage and electric field distributions along the ice-covered insulator were simulated numerically during the melting period, using the Finite Element Method (FEM). Simulations results confirm that increasing the number of air gaps improves the maximum withstand voltage and uniformity of voltage distribution of EHV post insulators. Based on the results, the use of booster sheds and grading rings to improve the insulating performance of post insulators under icing conditions is recommended.ududThis research may be regarded as an important basis for the development of multi-arc models and a powerful tool for the design and selection of EHV insulators subjected to ice accretion.
机译:绝缘子上积雪和冰雪已被认为是架空输电线路和变电站可靠性的最重要风险因素之一。积聚在绝缘子上的冰会沿无冰区(通常称为空气空间)引发电击。在冰表面上存在高导电性的水膜时,在足够高的施加电压下,可以引发局部放电并形成局部电弧。在某些情况下,这些局部电弧会导致绝缘子链的完全旁路,并导致停电。 Ud ud这项研究的总体目标是研究额外的后绝缘子的电旁路现象。 -覆有冰的高压(THT)。因此,已经提出了基于现有数学模型的动态两弧模型来预测直流电(DC)和交流电(AC)中的旁路参数。该模型将电弧视为与时间有关的阻抗,包括与电感串联的电阻。剩余的冰层是根据等效电阻定义的,其中等效表面电导率是考虑到在冰面上流动的水膜而计算出来的。这一贡献提出了一种新的方法,可以确定等效的表面电导率。这种方法基于包括Navier-Stokes方程在内的流体力学概念,以及基于量化水膜流速和等效表面电导率进行的一系列实验。已经研究了在绝缘体上累积的冰表面上引发放电和形成电弧的背后机理。使用记录技术,尤其要注意评估冰表面的体积电导率对不同电导率的冷冻水的电弧传播速度的影响。 ud ud提议的模型已在实验室的变电站隔离器上成功验证,该隔离器通常在魁北克735 kVHydro-Québec交流和直流电压下使用。直流和交流的最大耐压已根据IEEE标准Std 1783进行了实验确定。此外,空气间隔的数量和位置对覆冰绝缘子旁路的影响已进行了实验研究。实验结果表明,气隙的配置会显着影响最大耐受电压。所建议的双弧动态模型预测的主要旁路特性(包括最小旁路电压和泄漏电流)与主要参数的变化(即绝缘体的长度和绝缘体的电导率)一致。最后,为解释绝缘子在空气空间不同位置下的性能,在冷却期间对沿冰覆盖的绝缘子的电场和电压分布进行了数值模拟。铸铁,使用有限元方法(FEM)。仿真结果证实,增加空气空间的数量可以改善最大耐受电压以及沿THT变电站绝缘子的电压分布的均匀性。根据获得的结果,建议使用升压棚和保护环来改善结冰条件下的后绝缘子的绝缘性能。是开发多弧模型的重要基础,也是设计和选择容易积冰的THT绝缘子的有力工具。架空输电线路和变电站可靠性的重大风险因素。绝缘子上积聚的冰会沿无冰区(通常称为气隙)引发电晕放电。在冰表面上存在高度导电的水膜时,虽然施加的电压足够高,但电晕放电活性可能会启动并发展为部分电弧。在某些情况下,这些局部电弧可能会导致完全的闪络。这项研究的总体目标是研究覆冰的超高压(EHV)后绝缘子上的闪络现象。因此在现有数学模型的基础上,提出了一种两弧动态模型,用于预测交流和直流闪络的参数。该模型将电弧视为与时间相关的阻抗,该阻抗由与电感串联的电阻组成。残余冰层是根据等效电阻定义的,其中等效表面电导率是通过考虑沿冰表面流动的水膜来计算的。本文稿提出了一种基于流体力学和Navier-Stokes方程以及一系列测量水膜流速和电导率的实验来确定等效表面电导率的新颖方法。 ud ud此外,研究了在绝缘子上积聚的冰表面上的放电引发和电弧发展的机理。使用高速摄像机技术,特别注意评估冰表面的体积电导率对不同冷冻水电导率的冰面传导速度的影响。 ud ud拟议的模型已在实验室中使用站后绝缘子成功验证-通常在魁北克水电站735 kV变电站中使用-在交流和直流电压下。根据IEEE Std 1783,通过实验确定了最大的交流和直流耐压。此外,还研究了气隙的数量和位置对覆冰绝缘子闪络性能的影响。实验结果表明,气隙配置会显着影响最大耐受电压。由建议的两弧动力学模型得出的闪络的主要特征,包括最小的闪络电压和泄漏电流,可以对绝缘子长度和冷冻水电导率等主要参数的变化做出适当的响应。为了解释绝缘子在不同气隙位置下的性能,使用有限元方法(FEM)在融化期间对沿冰覆盖的绝缘子的电压和电场分布进行了数值模拟。仿真结果证实,增加气隙数量可以改善超高压后绝缘子的最大耐压性和电压分布的均匀性。根据结果​​,建议使用升压棚和分级环来改善结冰条件下的后绝缘子的绝缘性能。 ud ud这项研究可能被视为开发多弧模型的重要基础,并且功能强大。用于设计和选择会积冰的超高压绝缘子的工具。

著录项

  • 作者

    Taheri Ledari Shamsodin;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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