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巴彦淖尔变压器短路力效应带来的累积

2018-02-09 点击量:272 字体:
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巴彦淖尔巴彦淖尔变压器短路力效应带来的累积 短路力效应带来的累积

受短路力影响最大的是绕组及相关的支撑件, 这方面的影响更为复杂。

首先对于绕组中的铜材, 认为其没有线性弹性极限,没有屈服点。 有关的标准中都通过引入“假定 的非比例伸长极限”和材质“条件屈服点”的概念来 进行校核。短路设计或校核中通常是使用铜材“非比例伸长极限”配合一定的系数作为许用值。这就意味着短路引起的应力已经带来了一定微小的永久变形。这个微小变形将会随着短路的发生而进行累积。

另一方面,每次发生短路,其电流是双倍工频波动并衰减。 也就是铜线会受到 100Hz 的力的作用, 作用时间取决于短路时长。 金属材料在周期变化载 荷下存在疲劳现象, 材料在每一个循环中都会受到 一定的损伤, 且材料的损伤会引起材料内部能量的 耗散。在纯铜疲劳过程中,储能的变化引起材料微观结构的变化,甚至表面微观形貌的变化。一些文献显示,在循环应力达到一定程度的作用下,材料抵抗破坏的能力显著下降。 疲劳损伤的根本原因是循环塑 性应变,不同的寿命范围,亦即高循环与低循环疲劳 之间的主要区别仅仅是塑性变形程度的大小不同而 已。铜线在生产时,通过机械加工的方式增加过导线 的屈服强度。短时交变的受力振动,可能会对铜线的 晶粒结构产生影响,进而影响铜材的屈服特性,即周期变化力作用下铜材的强度衰减。

对于绝缘材料(绝缘纸和垫块),受到短路力的作用,会产生纤维断裂,甚至整体撕裂,引起缺陷。宏观上的表现是其耐电性能的降低。

另一方面,短路力的作用下,原本已经密化处理并机械稳定过(通过材料预处理,恒压干燥等措施消 除材料的塑性形变)的垫块,随着纤维的断裂,会重 新出现可压缩的塑性形变量, 宏观表现为垫块压缩率的增大。 压缩率的增大会削弱绕组整体的抗短路预紧力,使之松弛并最终失效。随之产生的隐患是如果未来发生短路事故,绕组轴向会产生缝隙,可能振动并撞击损坏绝缘或支撑。

另外,还有一类影响已经获得生产行业的共识, 即受力后支撑连接的松弛。 例如引线支架的螺栓连接结构的松弛。 这方面的影响已经在大多数厂家的生产中考虑过,通过多次紧固,防松弛螺纹,螺纹点胶,互锁螺母等结构消除这个隐患。

除了这些方面,开关引线的内应力累积,套管引线的内应力累积,也都有可能造成开关及套管等附件的损坏。

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