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低溫環(huán)境下交聯(lián)聚乙烯電樹(shù)枝生長(cháng)特性

更新時(shí)間:2024/1/8    點(diǎn)擊:838次

高壓直流輸電線(xiàn)路可能因各種因素比如換流變壓器中晶閘管的關(guān)斷和極性翻轉等原因而存在脈沖過(guò)電壓的威脅。交聯(lián)聚乙烯(XLPE)作為電力電纜的主絕緣在這種脈沖沖擊過(guò)電壓的工作環(huán)境下進(jìn)一步惡化,易造成電樹(shù)枝老化現象。
由于中國最北部地區最低溫度可達到−52.3℃,而在南極等地區最低溫度可達到−89.2 ℃,所以為保證電氣設備安全可靠的運行,研究低溫環(huán)境下重復脈沖電壓對XLPE的作用具有重要意義。
高溫超導(HTS)電纜具有體積小、質(zhì)量小、大容量、低損耗的優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)在輸電領(lǐng)域備受重視,應用日益廣泛。XLPE在HTS電纜中作為電氣絕緣層,可能會(huì )面臨低溫環(huán)境,同時(shí),高壓直流輸電系統的雷電過(guò)電壓、操作過(guò)電壓和高壓直流系統換相失敗經(jīng)常產(chǎn)生重復的脈沖電壓,研究低溫環(huán)境下重復脈沖電壓對XLPE的作用有深刻意義。
電老化和熱老化是絕緣物質(zhì)老化的兩種主要方式,影響XLPE和HTS電纜操作的安全,而電樹(shù)枝的引發(fā)和生長(cháng)是絕緣老化的主要原因。電纜在制造過(guò)程中,可能會(huì )在XLPE絕緣材料內部引入氣泡和雜質(zhì)等其他形式缺陷,造成局部電場(chǎng)集中,引起局部放電和電荷注入,進(jìn)而導致電樹(shù)枝通道的形成。
在強電場(chǎng)的持續作用下,電樹(shù)枝快速發(fā)展,最終導致絕緣擊穿,嚴重威脅到電纜輸電系統的安全穩定運行。因此,研究重復脈沖電壓下XLPE電樹(shù)枝在低溫環(huán)境的生長(cháng)特性具有深刻意義。

重點(diǎn)內容和實(shí)驗結果

以下為一套低溫杜瓦系統,以模擬特殊的低溫工作環(huán)境。搭建了電樹(shù)枝生長(cháng)電光聯(lián)合觀(guān)測實(shí)驗平臺。

                                                                                                      
電樹(shù)枝實(shí)驗平臺

在實(shí)驗過(guò)程中發(fā)現了4種形狀的典型樹(shù),分別為叢林狀、樹(shù)枝狀、停滯型和樹(shù)枝−藤枝狀。電樹(shù)枝的形狀隨著(zhù)溫度變化而變化。


不同溫度下的典型電樹(shù)枝形態(tài)(12kV/300Hz)

對XLPE在不同低溫環(huán)境下的電樹(shù)枝發(fā)展過(guò)程的生長(cháng)速率、累積損傷進(jìn)行了分析,發(fā)現不同溫度和不同形狀電樹(shù)枝的生長(cháng)過(guò)程也不同,使XLPE內部電樹(shù)枝的生長(cháng)規律更加直觀(guān)。

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不同溫度下的起樹(shù)時(shí)間

研究發(fā)現,隨著(zhù)溫度的降低,電樹(shù)枝的生長(cháng)速率明顯降低。不同溫度和不同形狀電樹(shù)枝的生長(cháng)過(guò)程也不同。根據生長(cháng)速率,將30℃溫度下的叢林狀、-90℃溫度下的樹(shù)枝﹣藤枝狀和﹣196℃溫度下的樹(shù)枝狀電樹(shù)枝生長(cháng)過(guò)程分為3個(gè)階段。而同為樹(shù)枝狀電樹(shù)枝,-30℃溫度下引發(fā)的樹(shù)枝狀電樹(shù)枝只有2個(gè)階段。-90℃溫度下引發(fā)的停滯型電樹(shù)枝也只有2個(gè)階段。


解決的問(wèn)題和意義

目前為止,對低溫環(huán)境下的聚合物絕緣電樹(shù)枝特性鮮有研究。本文通過(guò)對XLPE在低溫環(huán)境下的電樹(shù)枝生長(cháng)參數進(jìn)行分析,研究低溫溫度梯度下絕緣本體老化特性。分析低溫環(huán)境對老化發(fā)展過(guò)程的影響作用,研究低溫環(huán)境對電纜本體絕緣擊穿特性的影響,量化造成絕緣破壞的原因。為揭示絕緣材料老化破壞發(fā)展過(guò)程中微觀(guān)層面的變化機理和規律打下基礎。


后續研究

(一)高壓直流電纜在運行過(guò)程中在導線(xiàn)周?chē)鷷?huì )存在一個(gè)恒定方向磁場(chǎng),磁場(chǎng)的存在會(huì )影響絕緣材料的擊穿特性。研究電場(chǎng)、磁場(chǎng)共同作用下聚合物中電樹(shù)枝生長(cháng)特性。

(二)納米填充是提高絕緣材料電氣性能的有效途徑,研究如何實(shí)現通過(guò)納米復合技術(shù)改善直流高壓下電纜絕緣內部的老化和破壞特性,建立納米無(wú)機粒子對固體絕緣老化擊穿等的調控理論。

(三)傳統XLPE電纜在運行過(guò)程中由于交聯(lián)劑和抗氧化劑的分解會(huì )在XLPE中產(chǎn)生缺陷,這些缺陷不斷捕獲空間電荷,從而造成更多的電荷累積和更嚴重的電場(chǎng)畸變??臻g電荷的累積加速了絕緣材料的老化和電樹(shù)枝的引發(fā)和生長(cháng)。還需進(jìn)一步開(kāi)發(fā)適合于高壓直流電纜的新型絕緣材料。高壓直流輸電線(xiàn)路可能因各種因素比如換流變壓器中晶閘管的關(guān)斷和極性翻轉等原因而存在脈沖過(guò)電壓的威脅。交聯(lián)聚乙烯(XLPE)作為電力電纜的主絕緣在這種脈沖沖擊過(guò)電壓的工作環(huán)境下進(jìn)一步惡化,易造成電樹(shù)枝老化現象。

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