高壓直流電纜用聚乙烯材料空間電荷暫態(tài)行為研究
發(fā)布時間:2020-12-04 14:58
隨著能源消費結(jié)構(gòu)的加速調(diào)整,我國用電量近年來呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢,電能的遠距離輸送成為了電力系統(tǒng)發(fā)展的必然需求。高壓直流電纜因其傳輸容量大的優(yōu)點在輸配電系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。目前高壓直流電纜以聚乙烯作為主絕緣,在電場的長期作用下其內(nèi)部容易產(chǎn)生空間電荷,從而使得內(nèi)部電場發(fā)生畸變,甚至導(dǎo)致絕緣擊穿。因此,研究高壓直流電纜用聚乙烯材料的空間電荷行為對電力系統(tǒng)的安全運行具有重要意義。本文基于電聲脈沖法(Pulsed electro-acoustic,PEA)原理與技術(shù),對空間電荷測量系統(tǒng)進行了改進,實現(xiàn)了固體絕緣中空間電荷的快速動態(tài)測量。為了研究商用交聯(lián)聚乙烯(Crosslinked polyethylene,XLPE)材料的空間電荷行為,開展了XLPE試樣脫氣前后的直流電導(dǎo)、介電和高溫下空間電荷穩(wěn)態(tài)暫態(tài)過程試驗。結(jié)果表明,未脫氣XLPE的電導(dǎo)電流和介質(zhì)損耗均大于脫氣XLPE;-30kV/mm下脫氣前后XLPE內(nèi)部均為負極性電荷積聚,且在30℃和70℃下電場畸變率不超過25%;70℃、-100 kV/mm下極化初始2 s的快速測量發(fā)現(xiàn),脫氣XLPE出現(xiàn)正空間電荷包的快速遷移,而-150 kV/...
【文章來源】:鄭州大學河南省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:86 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
PWP法空間電荷測量基本原理
4圖 1.2 PEA 法空間電荷測量基本原理法統(tǒng)稱為聲方法,作為無損測量可以連向上的分辨率是一個常量。其中 PEA測量帶電狀態(tài)下的電纜絕緣材料空間電荷測量技術(shù)的需求,從上世紀 90 年得到推廣,截至目前 PEA 法空間電荷間電荷測量技術(shù)之一。電荷測量技術(shù)的現(xiàn)狀多種空間電荷測量方法,本小節(jié)以目介紹。的運行環(huán)境比較復(fù)雜,其絕緣性能一
圖 2.1 XLPE 薄膜的制備方法聯(lián)副產(chǎn)物及水分,將 XLPE 薄膜試樣置于 70 ℃脫氣前后質(zhì)量實測發(fā)現(xiàn) XLPE 薄膜試樣質(zhì)量普直流電纜脫氣后絕緣內(nèi)部仍存在不同含量的交 XLPE 試樣作為相關(guān)性能測試的對照組。為保完成的試樣均放入真空干燥箱中密閉保存。樣的制備XLPE 的基礎(chǔ)料,內(nèi)部結(jié)構(gòu)不會因為交聯(lián)劑、添的改變,更能夠反應(yīng)聚乙烯材料的真實特性。Aldrich 公司,密度為 0.925 g/ml,熔融指數(shù)為過程同 2.1 節(jié)。制備前先將平板硫化機溫度設(shè)置E 母料均勻平鋪在模具中并置入平板硫化機預(yù)后取出樣品進行冷卻處理,從而獲得厚度 10
【參考文獻】:
期刊論文
[1]國內(nèi)外直流電纜輸電發(fā)展與展望[J]. 陳錚錚,趙鵬,趙健康,歐陽本紅,胡凱,鄭新龍. 全球能源互聯(lián)網(wǎng). 2018(04)
[2]晶型對等規(guī)聚丙烯電導(dǎo)電流和空間電荷特性的影響[J]. 滕陳源,張靈,周遠翔,張云霄,莫雅俊,周仲柳. 高電壓技術(shù). 2018(08)
[3]溫度梯度下平板結(jié)構(gòu)電聲脈沖法空間電荷測量信號的恢復(fù)算法[J]. 許嘉軒,胡嘉磊,王亞林,鄧云坤,吳建東,尹毅. 高電壓技術(shù). 2019(10)
[4]交聯(lián)聚乙烯直流電纜料高溫空間電荷行為特性[J]. 程子霞,魯澤楷,張靈,周遠翔,張云霄,陳錚錚. 高電壓技術(shù). 2018(08)
[5]基于PEA的聚四氟乙烯空間電荷測量及其溫度特性[J]. 周興梅,蔡彪,彭慶軍,周天春. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2017(12)
[6]溫度對油紙絕緣空間電荷消散特性的影響[J]. 周遠翔,黃欣,黃猛,孟德望,劉心曲,曾向君. 電工電能新技術(shù). 2018(07)
[7]擠包絕緣高壓直流電纜的發(fā)展[J]. 鐘力生,任海洋,曹亮,趙薇,高景暉. 高電壓技術(shù). 2017(11)
[8]溫度對交聯(lián)聚乙烯中的空間電荷積累以及遷移的影響[J]. 易姝慧,王亞林,彭慶軍,吳建東,尹毅. 中國電機工程學報. 2017(19)
[9]高壓直流電纜用交聯(lián)聚乙烯介電性能的對比研究[J]. 陳錚錚,趙健康,張良,歐陽本紅,王詩航,李建英,鄭新龍. 絕緣材料. 2017(09)
[10]高壓直流交聯(lián)聚乙烯電纜應(yīng)用與研究進展[J]. 杜伯學,李忠磊,楊卓然,李進. 高電壓技術(shù). 2017(02)
碩士論文
[1]聚合物中空間電荷及電導(dǎo)電流聯(lián)合測量裝置的研究[D]. 彭瀟.北京交通大學 2018
[2]多物理場耦合下形態(tài)對聚乙烯空間電荷特性的影響研究[D]. 滕陳源.鄭州大學 2017
[3]變溫空間電荷測試系統(tǒng)的設(shè)計[D]. 由贏公.哈爾濱理工大學 2013
[4]聚丙烯的晶型對電性能的影響[D]. 徐明忠.哈爾濱理工大學 2006
本文編號:2897802
【文章來源】:鄭州大學河南省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:86 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
PWP法空間電荷測量基本原理
4圖 1.2 PEA 法空間電荷測量基本原理法統(tǒng)稱為聲方法,作為無損測量可以連向上的分辨率是一個常量。其中 PEA測量帶電狀態(tài)下的電纜絕緣材料空間電荷測量技術(shù)的需求,從上世紀 90 年得到推廣,截至目前 PEA 法空間電荷間電荷測量技術(shù)之一。電荷測量技術(shù)的現(xiàn)狀多種空間電荷測量方法,本小節(jié)以目介紹。的運行環(huán)境比較復(fù)雜,其絕緣性能一
圖 2.1 XLPE 薄膜的制備方法聯(lián)副產(chǎn)物及水分,將 XLPE 薄膜試樣置于 70 ℃脫氣前后質(zhì)量實測發(fā)現(xiàn) XLPE 薄膜試樣質(zhì)量普直流電纜脫氣后絕緣內(nèi)部仍存在不同含量的交 XLPE 試樣作為相關(guān)性能測試的對照組。為保完成的試樣均放入真空干燥箱中密閉保存。樣的制備XLPE 的基礎(chǔ)料,內(nèi)部結(jié)構(gòu)不會因為交聯(lián)劑、添的改變,更能夠反應(yīng)聚乙烯材料的真實特性。Aldrich 公司,密度為 0.925 g/ml,熔融指數(shù)為過程同 2.1 節(jié)。制備前先將平板硫化機溫度設(shè)置E 母料均勻平鋪在模具中并置入平板硫化機預(yù)后取出樣品進行冷卻處理,從而獲得厚度 10
【參考文獻】:
期刊論文
[1]國內(nèi)外直流電纜輸電發(fā)展與展望[J]. 陳錚錚,趙鵬,趙健康,歐陽本紅,胡凱,鄭新龍. 全球能源互聯(lián)網(wǎng). 2018(04)
[2]晶型對等規(guī)聚丙烯電導(dǎo)電流和空間電荷特性的影響[J]. 滕陳源,張靈,周遠翔,張云霄,莫雅俊,周仲柳. 高電壓技術(shù). 2018(08)
[3]溫度梯度下平板結(jié)構(gòu)電聲脈沖法空間電荷測量信號的恢復(fù)算法[J]. 許嘉軒,胡嘉磊,王亞林,鄧云坤,吳建東,尹毅. 高電壓技術(shù). 2019(10)
[4]交聯(lián)聚乙烯直流電纜料高溫空間電荷行為特性[J]. 程子霞,魯澤楷,張靈,周遠翔,張云霄,陳錚錚. 高電壓技術(shù). 2018(08)
[5]基于PEA的聚四氟乙烯空間電荷測量及其溫度特性[J]. 周興梅,蔡彪,彭慶軍,周天春. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2017(12)
[6]溫度對油紙絕緣空間電荷消散特性的影響[J]. 周遠翔,黃欣,黃猛,孟德望,劉心曲,曾向君. 電工電能新技術(shù). 2018(07)
[7]擠包絕緣高壓直流電纜的發(fā)展[J]. 鐘力生,任海洋,曹亮,趙薇,高景暉. 高電壓技術(shù). 2017(11)
[8]溫度對交聯(lián)聚乙烯中的空間電荷積累以及遷移的影響[J]. 易姝慧,王亞林,彭慶軍,吳建東,尹毅. 中國電機工程學報. 2017(19)
[9]高壓直流電纜用交聯(lián)聚乙烯介電性能的對比研究[J]. 陳錚錚,趙健康,張良,歐陽本紅,王詩航,李建英,鄭新龍. 絕緣材料. 2017(09)
[10]高壓直流交聯(lián)聚乙烯電纜應(yīng)用與研究進展[J]. 杜伯學,李忠磊,楊卓然,李進. 高電壓技術(shù). 2017(02)
碩士論文
[1]聚合物中空間電荷及電導(dǎo)電流聯(lián)合測量裝置的研究[D]. 彭瀟.北京交通大學 2018
[2]多物理場耦合下形態(tài)對聚乙烯空間電荷特性的影響研究[D]. 滕陳源.鄭州大學 2017
[3]變溫空間電荷測試系統(tǒng)的設(shè)計[D]. 由贏公.哈爾濱理工大學 2013
[4]聚丙烯的晶型對電性能的影響[D]. 徐明忠.哈爾濱理工大學 2006
本文編號:2897802
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