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复合绝缘子护套-芯棒界面异常老化特征及原因分析
被引量:
10
1
作者
汪政
黄振
+4 位作者
彭向阳
卢煜
杨粤
何春清
方鹏飞
《绝缘材料》
CAS
北大核心
2022年第3期112-118,共7页
护套-芯棒界面是复合绝缘子内绝缘的重要组成部分,与复合绝缘子的异常运行缺陷、故障密切相关。本文针对一起发热的500 kV运行复合绝缘子进行深入分析,结合多种表征技术对护套-芯棒界面老化特征进行了研究。结果表明:界面处护套的老化...
护套-芯棒界面是复合绝缘子内绝缘的重要组成部分,与复合绝缘子的异常运行缺陷、故障密切相关。本文针对一起发热的500 kV运行复合绝缘子进行深入分析,结合多种表征技术对护套-芯棒界面老化特征进行了研究。结果表明:界面处护套的老化受其所在位置电场强度的影响显著。有异常温升或放电处的硅橡胶护套和环氧玻纤芯棒粘接良好,但界面处都有颗粒物缺陷存在。硅橡胶护套的Si-O键峰强由里向外逐渐增强,在1650 cm;处的-NO;键峰强也表现出相同的趋势,表明硅橡胶护套的老化是由里向外逐渐发展的,与正常老化顺序相反。界面处芯棒表面老化发白,其环氧树脂的相对含量由17.7%降低至11.4%。对界面颗粒物进行X射线衍射分析,发现其主要成分为氢氧化铝,推断是由小颗粒的氢氧化铝填料团聚形成的。这类界面颗粒物缺陷是在复合绝缘子制造过程中产生的,具有隐蔽性。
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关键词
护套
-
芯棒
界面
复合绝缘子
异常老化
界面
缺陷
氢氧化铝团聚
下载PDF
职称材料
基于分子动力学探究复合绝缘子护套-芯棒老化界面的微观变化
2
作者
张胜杰
杨粤
+4 位作者
李媛媛
汪政
黄振
彭向阳
方鹏飞
《当代化工》
CAS
2023年第5期1146-1153,1175,共9页
为了研究复合绝缘子护套-芯棒界面进入水后发生的微观变化,通过Materials Studio分子动力学模拟软件建立护套-芯棒界面体系模型,探究不同老化程度界面的微观变化。结果表明:老化界面中的水分子会扩散到环氧树脂分子附近,并且随着水分子...
为了研究复合绝缘子护套-芯棒界面进入水后发生的微观变化,通过Materials Studio分子动力学模拟软件建立护套-芯棒界面体系模型,探究不同老化程度界面的微观变化。结果表明:老化界面中的水分子会扩散到环氧树脂分子附近,并且随着水分子数量逐渐增加,界面体系的总能量逐渐降低;此外,老化界面中硅烷偶联剂分子链的均方位移明显增大,界面的结合能明显降低。该文为研究复合绝缘子护套-芯棒老化界面发生的微观变化提供了初步解决方法和计算模型。
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关键词
复合绝缘子
分子动力学模拟
护套
-
芯棒
界面
微观变化
均方位移
界面
结合能
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职称材料
复合绝缘子护套与芯棒界面粘接性及界面质量检测方法研究
被引量:
14
3
作者
段明明
王璁
+2 位作者
屠幼萍
张福增
李锐海
《高压电器》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期132-137,142,共7页
为有效评价复合绝缘子护套与芯棒的界面质量,文中首先提出了一种护套—芯棒压剪试验方法,通过检测护套与芯棒的界面粘接强度对界面粘接性进行评判。对3支运行复合绝缘子不同位置的试样分别进行护套—芯棒压剪试验和解剖试验,结果表明护...
为有效评价复合绝缘子护套与芯棒的界面质量,文中首先提出了一种护套—芯棒压剪试验方法,通过检测护套与芯棒的界面粘接强度对界面粘接性进行评判。对3支运行复合绝缘子不同位置的试样分别进行护套—芯棒压剪试验和解剖试验,结果表明护套—芯棒压剪试验可以有效检测护套与芯棒界面的粘接性。进一步研究护套与芯棒界面质量的检测方法,对水煮后的带护套芯棒试样先后进行改进的水扩散试验和护套—芯棒压剪试验,结果表明界面泄漏电流值和界面粘接强度,可以分别反映护套与芯棒界面的缺陷和粘接性。研究说明结合改进的水扩散试验方法与护套—芯棒压剪试验方法可以对护套与芯棒的界面质量进行有效检测。
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关键词
复合绝缘子
护套
与
芯棒
界面
粘接性
压剪试验
粘接强度
界面
质量
下载PDF
职称材料
题名
复合绝缘子护套-芯棒界面异常老化特征及原因分析
被引量:
10
1
作者
汪政
黄振
彭向阳
卢煜
杨粤
何春清
方鹏飞
机构
广东省电力装备可靠性企业重点实验室(广东电网有限责任公司电力科学研究院)
武汉大学物理科学与技术学院
广东电网有限责任公司潮州供电局
出处
《绝缘材料》
CAS
北大核心
2022年第3期112-118,共7页
基金
中国博士后科学基金项目(2020M682609)
南方电网公司科技项目(GDKJXM202000403)。
文摘
护套-芯棒界面是复合绝缘子内绝缘的重要组成部分,与复合绝缘子的异常运行缺陷、故障密切相关。本文针对一起发热的500 kV运行复合绝缘子进行深入分析,结合多种表征技术对护套-芯棒界面老化特征进行了研究。结果表明:界面处护套的老化受其所在位置电场强度的影响显著。有异常温升或放电处的硅橡胶护套和环氧玻纤芯棒粘接良好,但界面处都有颗粒物缺陷存在。硅橡胶护套的Si-O键峰强由里向外逐渐增强,在1650 cm;处的-NO;键峰强也表现出相同的趋势,表明硅橡胶护套的老化是由里向外逐渐发展的,与正常老化顺序相反。界面处芯棒表面老化发白,其环氧树脂的相对含量由17.7%降低至11.4%。对界面颗粒物进行X射线衍射分析,发现其主要成分为氢氧化铝,推断是由小颗粒的氢氧化铝填料团聚形成的。这类界面颗粒物缺陷是在复合绝缘子制造过程中产生的,具有隐蔽性。
关键词
护套
-
芯棒
界面
复合绝缘子
异常老化
界面
缺陷
氢氧化铝团聚
Keywords
sheath-core interface
composite insulator
abnormal ageing
interface defects
aluminum hydroxide aggregation
分类号
TM216 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
基于分子动力学探究复合绝缘子护套-芯棒老化界面的微观变化
2
作者
张胜杰
杨粤
李媛媛
汪政
黄振
彭向阳
方鹏飞
机构
武汉大学物理科学与技术学院
广东电网有限责任公司电力科学研究院
出处
《当代化工》
CAS
2023年第5期1146-1153,1175,共9页
基金
国家自然科学基金项目(项目批准号:11875209)
南方电网项目(项目编号:GDKJXM20200403)资助。
文摘
为了研究复合绝缘子护套-芯棒界面进入水后发生的微观变化,通过Materials Studio分子动力学模拟软件建立护套-芯棒界面体系模型,探究不同老化程度界面的微观变化。结果表明:老化界面中的水分子会扩散到环氧树脂分子附近,并且随着水分子数量逐渐增加,界面体系的总能量逐渐降低;此外,老化界面中硅烷偶联剂分子链的均方位移明显增大,界面的结合能明显降低。该文为研究复合绝缘子护套-芯棒老化界面发生的微观变化提供了初步解决方法和计算模型。
关键词
复合绝缘子
分子动力学模拟
护套
-
芯棒
界面
微观变化
均方位移
界面
结合能
Keywords
Composite insulator
Molecular dynamics simulation
Sheath-mandrel interface
Microscopic change
Mean square displacement
Adhesion energy
分类号
TQ050.43 [化学工程]
下载PDF
职称材料
题名
复合绝缘子护套与芯棒界面粘接性及界面质量检测方法研究
被引量:
14
3
作者
段明明
王璁
屠幼萍
张福增
李锐海
机构
华北电力大学高电压与电磁兼容北京市重点实验室
南方电网科学研究院有限责任公司
出处
《高压电器》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期132-137,142,共7页
基金
国家自然科学基金项目(51477072)~~
文摘
为有效评价复合绝缘子护套与芯棒的界面质量,文中首先提出了一种护套—芯棒压剪试验方法,通过检测护套与芯棒的界面粘接强度对界面粘接性进行评判。对3支运行复合绝缘子不同位置的试样分别进行护套—芯棒压剪试验和解剖试验,结果表明护套—芯棒压剪试验可以有效检测护套与芯棒界面的粘接性。进一步研究护套与芯棒界面质量的检测方法,对水煮后的带护套芯棒试样先后进行改进的水扩散试验和护套—芯棒压剪试验,结果表明界面泄漏电流值和界面粘接强度,可以分别反映护套与芯棒界面的缺陷和粘接性。研究说明结合改进的水扩散试验方法与护套—芯棒压剪试验方法可以对护套与芯棒的界面质量进行有效检测。
关键词
复合绝缘子
护套
与
芯棒
界面
粘接性
压剪试验
粘接强度
界面
质量
Keywords
composite insulators
interface between the housing and core rod
adhesion performance
compressive shear test
adhesive strength
interface quality
分类号
TM216 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
复合绝缘子护套-芯棒界面异常老化特征及原因分析
汪政
黄振
彭向阳
卢煜
杨粤
何春清
方鹏飞
《绝缘材料》
CAS
北大核心
2022
10
下载PDF
职称材料
2
基于分子动力学探究复合绝缘子护套-芯棒老化界面的微观变化
张胜杰
杨粤
李媛媛
汪政
黄振
彭向阳
方鹏飞
《当代化工》
CAS
2023
0
下载PDF
职称材料
3
复合绝缘子护套与芯棒界面粘接性及界面质量检测方法研究
段明明
王璁
屠幼萍
张福增
李锐海
《高压电器》
CAS
CSCD
北大核心
2016
14
下载PDF
职称材料
已选择
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