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1、隨著發(fā)電機(jī)額定電壓等級(jí)的不斷提高,對(duì)大電機(jī)絕緣系統(tǒng)提出了更高的要求,要求在保證發(fā)電機(jī)優(yōu)異的電氣和機(jī)械性能的基礎(chǔ)上,盡可能減小發(fā)電機(jī)的體積。發(fā)電機(jī)定子線圈端部電場(chǎng)分布極不均勻,容易發(fā)生電暈放電,提高定子線圈端部的損耗密度,破壞發(fā)電機(jī)主絕緣,降低定子線棒的使用壽命,限制發(fā)電機(jī)容量的提高。
本文利用PTC Creo三維建模軟件,建立了發(fā)電機(jī)定子線圈端部三維模型。利用仿真軟件COMSOL Multiphysics對(duì)發(fā)電機(jī)定子線圈端部防
2、暈層的損耗進(jìn)行數(shù)值仿真分析,系統(tǒng)研究防暈層結(jié)構(gòu)、扭轉(zhuǎn)角度、搭接長(zhǎng)度以及非線性系數(shù)等因素對(duì)定子線圈端部防暈層損耗的影響。仿真計(jì)算可知有扭轉(zhuǎn)角度的防暈層與無(wú)扭轉(zhuǎn)角度的防暈層相比,損耗最大值較大而損耗平均值較小,損耗最大值出現(xiàn)在中低阻搭接部位的窄邊棱角處;同等條件下,三層防暈結(jié)構(gòu)的表面損耗最大值和平均值都小于兩層防暈結(jié)構(gòu);當(dāng)扭轉(zhuǎn)角度為17.5°到30°時(shí),隨扭轉(zhuǎn)角度的增加,防暈層損耗最大值先下降后上升,防暈層損耗的平均值不斷下降,扭轉(zhuǎn)角度為2
3、2.5°時(shí),表面損耗最小,防暈效果理想;搭接結(jié)構(gòu)可以避免相鄰兩段防暈層電阻過(guò)渡不良,當(dāng)搭接長(zhǎng)度為25mm時(shí),防暈層損耗最大值和損耗平均值都較小,防暈工藝及效果最佳;非線性系數(shù)對(duì)防暈層損耗的影響主要取決于第一段防暈層的非線性系數(shù),若非線性系數(shù)過(guò)小,防暈效果不理想,若非線性系數(shù)過(guò)大,高阻末端容易發(fā)生閃絡(luò)放電,防暈層損耗增大,當(dāng)非線性系數(shù)為1時(shí),防暈效果最好。
以發(fā)電機(jī)定子線圈端部損耗的仿真分析為依據(jù),希望能找到一種理想的非線性防暈
4、材料,使防暈材料的非線性系數(shù)滿足防暈條件,降低定子線圈的端部損耗。本文分別以純環(huán)氧樹(shù)脂和O-MMT/環(huán)氧樹(shù)脂為基漆,以目數(shù)為400目的碳化硅為填料,采用熔融共混法分別制備了碳化硅/環(huán)氧樹(shù)脂非線性防暈漆以及碳化硅-有機(jī)化蒙脫土/環(huán)氧樹(shù)脂非線性防暈漆,其中有機(jī)化蒙脫土的含量為2wt%~5wt%。實(shí)驗(yàn)研究了碳化硅含量和蒙脫土含量對(duì)碳化硅非線性防暈漆的防暈參數(shù)的影響。通過(guò)實(shí)驗(yàn)可知,隨碳化硅含量的升高防暈漆電阻率降低,非線性系數(shù)升高;有機(jī)化蒙脫土
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