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1、氣體絕緣開(kāi)關(guān)和氣體絕緣輸電線路是高壓直流輸電的重要設(shè)備,目前主要采用 SF6作為絕緣氣體,并且沿面閃絡(luò)現(xiàn)象制約著設(shè)備的小型化和安全運(yùn)行,其溫室效應(yīng)和安全運(yùn)行逐漸受到電力研究和運(yùn)行部門的關(guān)注。高壓N2及SF6/N2的混合氣體是純SF6的最佳替代。
本論文在河北省自然科學(xué)基金(E2015502081)“高氣壓下SF6/N2中環(huán)氧樹(shù)脂直流沿面閃絡(luò)前后的材料表面特性研究”、中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(2016ZZD07)“絕緣材料
2、表面形貌與化學(xué)改性方法研究及應(yīng)用”和新能源電力系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題(LAPS16009)“直流電壓下老化損傷對(duì)絕緣材料表面電荷積聚的影響”的資助下,研究了SF6、N2及其混合氣體中環(huán)氧樹(shù)脂沿面閃絡(luò)特性和閃絡(luò)老化后材料表面物化特性。主要研究?jī)?nèi)容如下:
首先,完善了現(xiàn)有的沿面閃絡(luò)實(shí)驗(yàn)平臺(tái),并開(kāi)展了影響閃絡(luò)電壓大小因素的探究并確定了實(shí)驗(yàn)操作方案。研究了環(huán)氧樹(shù)脂表面不同位置和不同閃絡(luò)次數(shù)、升壓速率大小、相鄰兩次加壓時(shí)間間隔、混合
3、氣體混合時(shí)間對(duì)閃絡(luò)電壓的影響,并確定實(shí)驗(yàn)時(shí)以上各個(gè)影響因素的具體方案。
其次,在N2、SF6及其混合氣體中開(kāi)展了不同電場(chǎng)類型、不同氣體壓強(qiáng)等條件下環(huán)氧樹(shù)脂直流沿面閃絡(luò)特性的實(shí)驗(yàn)研究。在SF6、N2兩種環(huán)境下,采用棒棒、棒板、針針、針板四種類型電極模擬均勻度不同的電場(chǎng),并通過(guò)改變電極距離,氣體壓強(qiáng)和電源極性,探索閃絡(luò)電壓變化規(guī)律;通過(guò)改變兩種氣體的比例和壓強(qiáng),獲得混合氣體中的閃絡(luò)特性。實(shí)驗(yàn)獲得了不同條件下的閃絡(luò)電壓規(guī)律,并通過(guò)適
4、當(dāng)提高混合氣體壓強(qiáng)可獲得與純 SF6氣體相當(dāng)?shù)慕^緣強(qiáng)度。
此外,基于形貌、化學(xué)測(cè)試手段分析了環(huán)氧樹(shù)脂閃絡(luò)老化后表面物化特性。采用SEM和AFM對(duì)不同損傷程度、不同損傷位置的表面形貌進(jìn)行測(cè)試;采用FTIR和EDS測(cè)試材料表面主要化學(xué)基團(tuán)和化學(xué)元素。結(jié)果表明在N2、SF6中不同閃絡(luò)位置表面形貌出現(xiàn)明顯差異;隨著閃絡(luò)次數(shù)的增加,環(huán)氧樹(shù)脂表面的有機(jī)物化學(xué)基團(tuán)逐漸減少,材料表面無(wú)機(jī)物填料逐漸凸顯;沿面閃絡(luò)造成環(huán)氧樹(shù)脂表面損傷老化,閃絡(luò)電
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