본 논문은 특정 유형의 12kV 공기절연 고리형 메인 장치(RMU)의 주요 절연 분리를 연구 대상으로 하여 이를 둘러싼 전기장 분포와 균일성을 분석하고, 이 위치에서의 절연 성능을 평가하며, 구조 최적화를 통해 방전 위험을 줄이고 절연 성능을 향상시킴으로써 유사 제품의 절연 설계에 대한 참고 자료를 제공한다.
1 공기절연 고리형 메인 장치의 구조
본 논문에서 연구한 공기절연 RMU의 3차원 구조 모델은 도 1에 표시되어 있다. 주 회로는 진공 스위치와 3위치 스위치를 결합한 구성으로, 버스바 측에 3위치 스위치를 배치하였다—즉, 3위치 스위치는 RMU 상부에 위치하고, 진공 스위치는 하부에 고체 밀봉 기둥 구조로 장착되었다. 진공 스위치는 기둥 내부에 캡슐화되어 있어 외부는 에폭시 수지로 절연되어 있어, 공기보다 크게 우수한 절연 특성을 가지고 있어 절연 요구 사항을 충족한다.
또한, 고체 밀봉 기둥의 밀봉 지점에서 연결 버스바는 각이 깎인 모서리와 아크 형태의 디자인을 사용하여 실리콘 러버로 밀봉함으로써 이 영역에서 국소 방전 문제를 효과적으로 완화한다. 버스바 간 및 지면까지의 절연 간격은 관련 절연 표준에 따라 설계되어 규제 요구 사항을 충족한다.

3위치 스위치의 절연 날은 공기를 절연 매체로 사용한다. 이동 가능한 연결 부품으로, 핀, 스프링, 디스크 스프링, 클립과 같은 금속 부품을 포함하여 절연 접촉 사이의 접촉 압력을 증가시키는 구조를 가지고 있다. 그러나 이러한 금속 부품의 복잡한 형태로 인해 전기장 분포가 매우 불균일해져 국소 방전과 잠재적인 파괴 위험이 발생할 수 있으며, 이는 해당 위치의 절연 성능에 부정적인 영향을 미친다.
따라서 이 구조의 전기 설계는 특히 중요하다. 제품 설계 요구 사항에 따르면, 절연 분리는 50kV의 정격 단시간 전력 주파수 견捺住,我注意到你提供的内容非常详细,但似乎在最后一段中出现了中文字符。请确认是否需要翻译这些中文字符,或者它们是误输入的。如果需要翻译,请提供完整的内容。如果没有其他需要翻译的部分,我将继续完成翻译。