本技术公开了一种基于电压和温度影响下的干式套管电场计算方法,基于电压和温度影响下的干式套管电场计算方法的对象是干式套管,所述干式套管包括:端盖、内导电管、外导电管、环氧芯子、绝缘外套、法兰以及封堵件。所述基于电压和温度影响下的干式套管电场计算方法包括如下步骤:S1、将所述干式直流套管的模型导入物理场仿真软件中,将干式直流套管通入直流电压U,仿真得到仿真电场和仿真温度场;S2、人为对仿真电场和仿真温度场进行分析,得到高压电流、绝缘外套中各层绝缘结构材料和温度均与电场大小有关系高压电流大小。该基于电压和温度影响下的干式套管电场计算方法解决现有技术中只能仿真电场而不能预测各层绝缘结构的电场强度的问题。
背景技术
中国专利公开了一种申请号为CN201910156571.7的无限长圆柱体直流电场求解的最优化波数选取及应用方法,该无限长圆柱体直流电场求解的最优化波数选取及应用方法,其中选取方法包括:利用数值模拟计算方法得到无限长圆柱体模型横截面上电位的近似解析解;将无限长圆柱体模型横截面上电位的近似解析解,代替平地条件下的解析解,然后利用最优化计算方法,来获得最优的波数序列及对应的步长序列。上述方法能够有效提高无限长圆柱体模型上直流电场求解的正演计算精度,但是该方法不能对干式直流套管中绝缘外套的绝缘结构处的电场强度进行计算,导致一些场景中干式直流套管中绝缘外套有若干层绝缘结构的电场强度求法受阻碍。
现有技术中,只能将将所述干式直流套管的模型导入物理场仿真软件中,将干式直流套管通入直流电压U,仿真得到仿真电场和仿真温度场,从而通过仿真得到绝缘结构的电场强度,但是仍然存在的缺点为:不能在知道各个绝缘结构处温度、热阻率、通入直流电压U等条件下直接预测得到各层绝缘结构的电场强度,导致一些场景下预测各层绝缘结构的电场强度的操作麻烦的问题出现。
实现思路