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  • [電纜]納米改性變壓器絕緣紙杯的特性分析

[電纜]納米改性變壓器絕緣紙杯的特性分析

描述:

為了找到改善油壓變壓器復(fù)合絕緣性能的方法,研究了納米改性油紙變壓器絕緣的頻率響應(yīng)特性。用介電頻率響應(yīng)方法,在添加納米改性前后對(duì)油紙復(fù)合基金項(xiàng)目進(jìn)行了比較和測(cè)試:絕......

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  為了找到改善油壓變壓器復(fù)合絕緣性能的方法,研究了納米改性油紙變壓器絕緣的頻率響應(yīng)特性。用介電頻率響應(yīng)方法,在添加納米改性前后對(duì)油紙復(fù)合基金項(xiàng)目進(jìn)行了比較和測(cè)試:絕緣體的微水含量,基于Cole-Cole函數(shù),在不同溫度條件下104-106 Hz范圍內(nèi)進(jìn)行弛豫模型實(shí)驗(yàn)。過最小二乘調(diào)整獲得弛豫模型的結(jié)果和參數(shù),并分析了微水含量和溫度不同條件下納米粒子的添加對(duì)弛豫參數(shù)的影響。果表明,所建立的松弛模型能較好地反映油紙復(fù)合絕緣材料的頻率響應(yīng)特性,松弛模型的參數(shù)能夠反映油紙復(fù)合材料絕緣狀態(tài)的變化規(guī)律。米粒子的添加在低頻和高頻中引入了新的松弛機(jī)制。0.1至100 Hz的頻率范圍內(nèi),油紙復(fù)合絕緣材料的介電損耗降低,介電損耗提高,隨著溫度和溫度的升高,影響尤為重要。
  分增加。浸式變壓器廣泛用于超高壓和超高壓輸變電系統(tǒng),油紙復(fù)合絕緣的狀態(tài)嚴(yán)重影響電氣壽命和電氣壽命。壓器絕緣的機(jī)械壽命。著傳輸電壓水平的不斷提高,傳統(tǒng)的油紙復(fù)合絕緣材料越來越難以滿足小體積,高場(chǎng)強(qiáng)的高電壓水平的要求。可靠性。米技術(shù)的出現(xiàn)將復(fù)合材料的發(fā)展帶入了一個(gè)新時(shí)代。于現(xiàn)有絕緣系統(tǒng)的納米添加,它是電氣絕緣領(lǐng)域中提高電氣,機(jī)械和熱學(xué)性能的研究極地。前,研究集中在添加納米材料對(duì)固體聚合物的斷裂特性,界面特性,空間電荷和局部放電的影響及其機(jī)理上。米流體主要用于散熱。如,將納米顆粒添加到變壓器油中以形成膠體可改善變壓器繞組線圈的散熱。
  納米改性交流,連續(xù)和雷電沖擊變壓器油的破壞特性以及初始局部放電電壓的研究表明,添加納米顆粒在改善變壓器油性能方面起著重要作用。老化和損壞變壓器油。前,電纜紙油納米變壓器復(fù)合系統(tǒng)的制備主要依靠?jī)煞N方法:一種是制備對(duì)納米變壓器油具有優(yōu)異性能的納米油-油復(fù)合系統(tǒng)。另一種是在造紙過程中添加納米顆粒以制備納米紙,然后滲透變壓器油以形成納米紙復(fù)合體系[1]。究發(fā)現(xiàn),與純油紙系統(tǒng)相比,納米油復(fù)合系統(tǒng)的絕緣性能得到了顯著改善,并且某些電性能??參數(shù)發(fā)生了變化。了功率頻率和局部放電擊穿特性外,納米油復(fù)合紙系統(tǒng)的其他電特性,例如電阻率,介電損耗,相對(duì)介電常數(shù)和其他參數(shù),也會(huì)在一定程度上影響變壓器油紙復(fù)合系統(tǒng)的性能和應(yīng)用。南交通大學(xué)吳光寧研究組發(fā)現(xiàn),TiO2顆粒的加入會(huì)在低頻范圍內(nèi)引起較高的介電弛豫,從而增加了納米絕緣子的介電損耗。紙TiO2的溫度范圍為10-2至10 2 Hz。加和增加微水含量更為顯著:SiO2納米顆??梢栽谡麄€(gè)頻域內(nèi)提高納米油SiO2紙絕緣層的介電性能,并減少損耗不同溫度和微水含量下的介電頻率。時(shí),作者與基于Cole-Cole弛豫模型的實(shí)驗(yàn)結(jié)果非常吻合。瑞金及其同事發(fā)現(xiàn),相對(duì)于純油紙系統(tǒng),電纜TiO2油紙系統(tǒng)的相對(duì)介電常數(shù),介電損耗和電導(dǎo)率降低了。納米顆粒的質(zhì)量濃度達(dá)到4%時(shí),機(jī)械拉伸力降低了2.8。%。Y及其合作者以及周游及其合作者通過TSC和PEA實(shí)驗(yàn)證明,添加TiO2納米顆粒會(huì)在油紙系統(tǒng)中引入大量淺層捕集阱。米紙-油系統(tǒng)中的淺陷阱的數(shù)量隨著納米粒子濃度的增加而增加,而TiO2粒子的引入改善了納米粒子中空間電荷的積累和耗散特性。紙絕緣,并降低絕緣紙內(nèi)部電場(chǎng)的畸變率。

納米改性變壓器絕緣紙杯的特性分析_no.57

  瑞金和他的合作者通過實(shí)驗(yàn)表明,TiO2油紙系統(tǒng)也具有上述特性。外,史健及其同事還模擬了將Fe3O4納米顆粒加載到納米油紙復(fù)合系統(tǒng)中的過程,并通過COM-SOL模擬了油紙系統(tǒng)中流動(dòng)注射的發(fā)展,表明納米顆粒抑制了油中流動(dòng)的發(fā)展。表面流動(dòng)的發(fā)展降低了絕緣體的表面電荷密度,從而提高了油紙絕緣體的整體絕緣性能。據(jù)研究結(jié)果,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%的納米紙油系統(tǒng)的TSC測(cè)試結(jié)果的電流峰值是純油系統(tǒng)的3.25倍,峰值電流的大小反映了容量從電介質(zhì)到捕獲電荷,可以看出納米紙油體系具有出色的電荷捕獲能力。時(shí),根據(jù)介紹,純油紙系統(tǒng)的內(nèi)部電場(chǎng)可以達(dá)到施加電場(chǎng)的172%,而納米油紙系統(tǒng)的內(nèi)部電場(chǎng)更平滑,更均勻。定,因此可以改善納米油。除紙張系統(tǒng)故障的能力。
  了研究油紙復(fù)合絕緣材料在不同溫度下的頻率響應(yīng),我們測(cè)試了在10、30、50和70°含水量為2%時(shí)油紙復(fù)合絕緣材料的復(fù)介電常數(shù)C.根據(jù)雙松弛型的Cole-Cole模型模型方程分析,測(cè)試結(jié)果和調(diào)整曲線,每個(gè)不同的符號(hào)為測(cè)試值,連續(xù)曲線為調(diào)整。10、30、50和70°C下測(cè)試了微水含量為2%的納米改性油紙復(fù)合絕緣材料的頻率響應(yīng)。據(jù)Cole模型的方程分析-三個(gè)釋放組,復(fù)介電常數(shù)測(cè)試結(jié)果和調(diào)整曲線,每個(gè)離散符號(hào)為測(cè)試值,連續(xù)曲線為調(diào)整曲線[2]。不同的微水含量和溫度條件下,在104 Hz 10 6 Hz范圍內(nèi)進(jìn)行頻率響應(yīng)測(cè)試的結(jié)果表明,頻率響應(yīng)方法可能反映了復(fù)合絕緣狀態(tài)的變化規(guī)律。和紙,這是評(píng)估變壓器絕緣狀態(tài)的基礎(chǔ)。于Cole-Cole模型的雙重弛豫函數(shù)可以更好地反映油紙復(fù)合絕緣子的弛豫過程及其微極化機(jī)理,其弛豫參數(shù)與微含水量及其變化有關(guān)。度。米粒子的加入引入了新的極化弛豫機(jī)制,油紙復(fù)合絕緣材料的頻率響應(yīng)發(fā)生了顯著變化,Cole-Cole三釋放模型函數(shù)可以很好地適應(yīng)。極低和極高的頻率范圍內(nèi),納米改性油紙復(fù)合絕緣子的復(fù)數(shù)介電常數(shù)的實(shí)部和虛部增加,并且介電損耗小于普通油紙復(fù)合絕緣系統(tǒng)。

納米改性變壓器絕緣紙杯的特性分析_no.207

  在約0.1至100 Hz的頻率范圍內(nèi),油紙會(huì)膨脹。合絕緣支架的損失,溫度的升高和微水含量的增加加劇了這種差異,這對(duì)在頻率為50°C的變壓器的復(fù)合油紙絕緣產(chǎn)生不利影響。源。米改性變壓器油-紙復(fù)合絕緣材料的介電性能發(fā)生了重大變化,為改善變壓器復(fù)合油-紙絕緣性能提供了一種新方法,但如何獲得良好的技術(shù)應(yīng)用結(jié)果需要更多檢查。

納米改性變壓器絕緣紙杯的特性分析_no.280

  
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