电老化与加速水树老化对交联聚乙烯绝缘理化特性的影响
本文关键词:电老化与加速水树老化对交联聚乙烯绝缘理化特性的影响
更多相关文章: 交联聚乙烯绝缘 电老化 加速水树老化 微观形态学 陷阱
【摘要】:为了研究电老化(ETA)和加速水树老化(AWTT)对交联聚乙烯(XLPE)绝缘理化特性的影响,分别对ETA和AWTT的实际电缆试样进行红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)和热质量分析(TG)测试,分析其理化特性随着老化的变化规律。建立了AWTT的微观模型,从微观形态变化、陷阱的形成角度对老化机理进行了深入分析。结果发现:ETA和AWTT试样绝缘内R1R2C迨CH2、—OH键均出现上升趋势,AWTT试样羟基增长速率大于ETA试样,而两种老化过程中双键的增加速率相当;ETA试样电缆绝缘结晶度先上升后下降,AWTT试样电缆绝缘结晶度呈下降趋势;ETA与AWTT都使得绝缘热稳定性下降,ETA试样的微分热质量(DTG)曲线未出现分峰现象,AWTT试样DTG曲线在老化后分裂出多个峰,老化时间越长分裂的峰越多。对试验结果进行分析,在老化过程中,理化特性的变化规律可以由微观模型结合陷阱的变化进行合理解释,老化过程中产生的陷阱对绝缘性能产生重要影响。
【作者单位】: 广西电网公司电力科学研究院;国家电网电力科学研究院;西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室;
【关键词】: 交联聚乙烯绝缘 电老化 加速水树老化 微观形态学 陷阱
【基金】:国家自然科学基金资助项目(51177121)
【分类号】:TM247
【正文快照】: 交联聚乙烯(XLPE)具有绝缘性能好、击穿电场强度高、耐热性能和耐老化性能优良等优点,在电力系统中被广泛采用,但在实际运行中,其绝缘会受到电、热、机械等多种应力作用而发生老化现象,运行环境下的老化会严重制约电力电缆的进一步应用[1-2]。随着工业的快速发展和对电力供应
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