Разработана методика определения оптимальной толщины полиэтиленовой сшитой и оксидной изоляции для обеспечения наименьшего теплового сопротивления теплопередаче защищенных и неизолированных проводов. Обоснована
применимость разработанной методики для оптимизации толщины изоляции защищенных проводов напряжением
20 кВ. Показана возможность повышения пропускной способности по току защищенных проводов на 20 % по сравнению с неизолированными проводами за счет оптимизации толщины их изоляции. Установлено, что внутренний перепад температуры в сшитой полиэтиленовой изоляции на порядок меньше в сравнении с оксидной изоляции при
одинаковых значениях тангенса угла диэлектрических потерь.
Розроблено методику визначення оптимальної товщини поліетиленової зшитою і оксидної ізоляції для забезпечення
найменшого теплового опору теплопередачі захищених і неізольованих проводів. Обґрунтовано можливість застосування розробленої методики для оптимізації товщини ізоляції захищених проводів напругою 20 кВ. Показано можливість підвищення пропускної здатності за струмом на 20 % захищених проводів в порівнянні з неізольованими дротами за рахунок оптимізації товщини їх ізоляції. Встановлено, що внутрішній перепад температури в зшитій поліетиленовій ізоляції на порядок менше в порівнянні з оксидною ізоляції при однакових значеннях тангенса кута діелектричних втрат.
Introduction. The main direction of technical policy in the
design, construction and technical re-equipment of transmission lines is the modernization of electrical networks and
increase their energy efficiency in order to increase the
throughput and reliability. Problem. Existing calculation
methods do not take into account the influence of insulation
thickness on the long-term current load of the wires according to the values of the maximum permissible working temperature of the conductors. Purpose. The investigation of the
influence of insulation thickness of the protected wires of
high-voltage electric transmission lines on their current carrying capacity. Methodology. The long operating temperature of the wire when the rated load current flows is determined based on the heat balance equation. Results. A
method has been developed for determining the optimum
thickness of polyethylene cross linked and oxide insulation to
provide the lowest thermal resistance to the heat transfer of
protected wires, the use of which allows increasing the current carrying capacity by 20 % compared to bare wires. It is
shown that the internal temperature drop in cross linked
polyethylene insulation is an order of magnitude smaller in
comparison with the oxide insulation at identical values of
the dielectric loss tangent. Originality. The calculations take
into account the presence on the surface of a non-insulated
aluminum conductor of a natural dense film based on aluminum oxide, which protects it from further contact with air.
The capacitance of a single phase conductor with insulation
is determined on the basis of the calculation of the electric
field in a piecewise homogeneous medium by the method of
secondary sources.