1. Ultra{1}}yuqori kuchlanishli (UHV) uzatish liniyalarida izolyatorlar nafaqat og‘ir mexanik yuklarni ko‘taribgina qolmay, balki elektr quvvati talablariga ham javob berishi kerak; ularning ishonchliligi elektr uzatish liniyasining xavfsiz ishlashiga bevosita ta'sir qiladi. Bundan tashqari, izolyator simlari elektromagnit muhit talablariga, shu jumladan radio shovqinlari bilan bog'liq bo'lgan talablarga javob berishi kerak. UHV uzatish liniyalarida elektr maydonining izolyator simi bo'ylab taqsimlanishi notekis bo'lib, kuchli elektr maydoni buzilishi, ayniqsa, elektr maydon kuchi nisbatan yuqori bo'lgan o'tkazgich{4}} yon izolyatorlar yaqinida. Bu tojning boshlanishiga va izolyator simidagi elektrolitik korroziyaga olib keladi, ko'pincha o'tkazgich yon izolyatorlarida- boshlanadi. Yaxshi moʻljallangan korona halqalari va ekranlash halqalarini oʻrnatish-koronaga qarshi himoyani taʼminlab, izolyator simining elektr maydonining taqsimlanishini samarali yaxshilashi mumkin.
Wuhan Line Power tomonidan buyurtma qilingan, Sian Jiaotong universitetidagi elektr jihozlarining elektr izolyatsiyasi davlat kalit laboratoriyasi 1000kV oʻzgaruvchan tok-turi osma kompozit izolyatorda uch oʻlchovli uch oʻlchovli elektr maydonini taqsimlash hisob-kitoblarini oʻtkazdi.
Hisob-kitoblarda 1000 kV kuchlanishli oʻzgaruvchan tok oʻtkazgich majmuasi{{2} uchun uch oʻlchovli chekli elementlar potentsialini va elektr maydonini taqsimlash hisoblarini amalga oshirish uchun mustahkam qattiq modellashtirish, yechim, maʼlumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash imkoniyatlariga ega boʻlgan kuchli chekli elementlarni tahlil qilish dasturi va ish stantsiyalaridan foydalangan holda chekli elementlar va chegaraviy elementlarning raqamli usullari qoʻllangan.
Elektr maydonini hisoblashning raqamli usullari, asosan, chekli farq usuli, chekli elementlar usuli, zaryad simulyatsiyasi usuli va chegara elementi usulini o'z ichiga oladi. Cheklangan elementlar usuli - bu differensial tenglamalar uchun raqamli yechish usuli bo'lib, dastlab strukturaviy mexanika masalalarini hal qilish uchun ishlatiladi. 1960-yillarning oʻrtalarida elektrotexnikada murakkab chegaralarga ega boʻlgan elektrostatik, magnit va joriy maydon muammolarini hal qilish uchun chekli elementlar usuli qoʻllanila boshlandi.
2. Hisoblash modeli Wuhan Laine Transmission and Transformation Equipment Co., Ltd. tomonidan taqdim etilgan AC 1000kV turdagi osma kompozit izolyator chizmalariga va tegishli parametrlarga asoslanadi. Uch o‘lchovli qattiq model haqiqiy o‘lchamlarga, 1000 kV kuchlanishli o‘tkazgichlar, o‘tkazgichlar, o‘tkazgichlar, inV liniyalariga mos ravishda yaratilgan. yer sharoitlari va ekvipotentsial halqalarni hisobga olgan holda.
1000kV AC rod-turi osma kompozit izolyator toʻgʻri chiziqli-goblet-simon minoralardan foydalanadi. Yon fazalar bitta{5}}bog'lanish I-tuzilmasi yordamida to'xtatiladi va o'rta fazalar bitta-bog'lanish V-turi tuzilmasidan foydalanadi. Izolyator torining uzunligi 9500 mm, o'tkazgich esa LGJ-500/35 po'latdan-yadroli alyuminiy simli, sakkizga bo'lingan strukturasi va pastki o'tkazgich oralig'i 400 mm. Har bir qismning strukturaviy o'lchamlari va modeli quyidagicha.
Elektr maydonini taqsimlash
1000kV AC rodli osma kompozit izolyatorning hisoblash modeli



3. Xulosalar
Potensial va elektr maydon taqsimoti hisob-kitoblari va 1000kV o'zgaruvchan tok- turidagi osma kompozit izolyatorlar uchun korona halqa konfiguratsiyasini o'rganish asosida quyidagi xulosalar chiqariladi:
1. Minoralar, o'tkazgichlar, tuproq va atrof-muhit sharoitlarining ta'siri tufayli 1000kV o'zgaruvchan tok novda-turi osma kompozit izolyator simlarining elektr maydonining taqsimlanishi notekis. Elektr maydonining buzilishi o'tkazgich tomonida kuchli, elektr maydoni esa o'rta va minora tomonlarida nisbatan past. O'tkazgich tomonidagi izolyator etaklari va havo tomonidan boshdan kechirilgan elektr maydoni o'rtadagidan yuqori. Ekvipotentsial halqalarning oqilona konfiguratsiyasi izolyator simining o'tkazgich tomonida elektr maydonining taqsimlanishini samarali ravishda yaxshilashi mumkin.
2. Katta va kichik darajali halqalar sozlanganda, I fazaning kompozit izolyatorining o'tkazgich tomoni yaqinidagi maksimal elektr maydon kuchi taxminan 290 V / mm ni tashkil qiladi, minora tomonidagi maksimal elektr maydon kuchi esa 100 V / mm dan kam. Maksimal elektr maydon kuchi o'tkazgich tomonidagi katta gradusli halqaning tashqi yuzasida 1388 V / mm ga etadi; minora tomonidagi tasniflash halqasi yuzasida maksimal elektr maydon kuchi 445 V / mm ni tashkil qiladi.
3. Ikkala katta va kichik gradusli halqalar konfiguratsiya qilinganda, V fazali kompozit izolyatorning o'tkazgich tomoni yaqinidagi maksimal elektr maydonining kuchi taxminan 320 V / mm ni tashkil qiladi, minora tomonidagi maksimal elektr maydon kuchi esa 30 V / mm dan kam. Maksimal elektr maydon kuchi o'tkazgich tomonidagi katta gradusli halqaning tashqi yuzasida paydo bo'lib, 1626 V / mm ga etadi; minora tomonidagi tasniflash halqasi yuzasida maksimal elektr maydon kuchi 55 V / mm ni tashkil qiladi. Yuqoridagi konfiguratsiya nisbatan oqilona va izolyatorning elektr maydonining taqsimlanishi nisbatan bir xil bo'ladi. 4. Minoraning ekranlash effekti va minora tomonidagi katta toj halqasi tufayli, kompozit izolyatorning minora tomonidagi elektr maydon kuchi nisbatan past va elektr maydonining taqsimlanishi nisbatan bir xil. Kichik toj halqasining ta'siri aniq emas. Shuning uchun, kichik korona halqasini minora tomoniga o'rnatish kerak emas.




