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基于耐电痕分析的防污闪涂料的耐候性研究

70net永乐高 浏览次数:866 分类:行业资讯

根据耐电痕剖析的防污闪涂料耐老化科学研究

杨 成1, 苏 凤2, 张晗飞1, 肖世华3, 史振朋4, 谭东现4

(1. 国家电网郴州市电力供电公司苏仙区配电子公司, 湖南省 郴州市 423000, 2. 国家电网新化电力供电公司, 湖南省 新化 417000;3. 华电国际(福清市)风力发电有限责任公司, 福建省 福清市 350300;4. 上海市雷博司电气设备有限责任公司, 上海市 20180)


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引言

PRTV防污闪涂料可以有效的改进高压电器绝缘层材料的表层情况,提升供电系统表层憎水。而在运转中的防污闪涂料遭受紫外线、盐腐、热、精华露等功效,会发生耐污特性的降低。原文中以PRTV防污闪涂料为研究对象,根据FTIR检测比照了防污闪涂料在紫外光衰老、盐腐衰老、热冷冲击性衰老和清煮衰老全过程中分子式转变,耐电痕特性危害。研究表明,0.46 mm厚防污闪涂料可以达到1A2.5级规定,表面张力提升10%以上,老化测试标准推动了防污闪涂料的化学交联干固,热冷冲击性衰老试件的耐电痕特性危害最烂。

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  具体内容

近几年来伴随着科技的快速发展趋势,各领域均对用电量稳定性明确提出了严格管理。但日益比较严重的环境污染、环境恶化等原因对安全用电提供了新的试炼,此外,随着高压直流输电路线的持续基本建设,供电系统及输变电机器设备因闪络导致的安全事故持续增长,严重危害着电力企业的发展趋势。在其中,因表层污浊导致的电树技衰老较普遍,当绝缘层材料表层粘附导电性残渣,产生精华露情况便会在原料表层造成细微电流量,在环氧树脂胶绝缘层材料表层释放很多的热,伴随着发热量的累积,当做到环氧树脂胶溶解溫度时,就产生绝缘层材料表层的增碳溶解,在原料表层发生小孔洞,促使污浊及精华露更非常容易落到原材料表层,加快了增碳溶解全过程,最后产生增碳安全通道,即电网状结构导电性安全通道。伴随着髙压对地间距、髙压相间隔的减少,易产生短路故障的常见故障,乃至导致火灾事故或是发生爆炸。

根据表层喷漆防污闪涂料(PRTV)可以有效地提升材质表层的耐污抗压强度,防止精华露的产生。防污闪涂料是一种室内温度硫化橡胶硅胶,因其表层具备良好的憎水和憎水性热敏性,可以有效的减少表层电痕衰老的产生。做为提升绝缘层闪络工作电压的高分子材料建筑涂料,学者关键对于防污闪涂料的表层憎水原理、憎水性热敏性等领域开展科学研究,针对防污闪涂料的耐电痕特性科学研究还较为少,进行紫外线、盐腐、溫度和精华露的老化测试,及其各种各样衰老标准对耐电痕特性危害的分析还末见报导。

对于以上问题,原文中以PRTV建筑涂料为研究对象,将其喷漆到环氧树脂胶板材上,对不一样镀层薄厚试件的表层憎水、粘合力开展检测,融合绝缘层材料的耐电痕特性数据测试,获得防污闪涂料的最好薄厚。并将试件各自开展紫外光衰老、盐腐衰老、热冷冲击性衰老和清煮老化测试,运用FTIR定量分析硅胶內部分子式的转变,并根据耐电痕实验认证了防污闪涂料的耐老化,填充了PRTV在该层面科学研究的空缺,对电力企业的运用带来了基础研究数据信息。

1试验一部分

1.1 试验试品制取

1.2 实验方法

2试验結果和剖析

2.1 相对介电常数检测

2.2 附着力测试

2.3 表层表面张力检测

2.4 耐电痕功能测试

3原材料衰老试验及剖析

3.1 傅立叶红外线检测

3.2 衰老试件耐电痕功能测试

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  结果

表层喷漆防污闪涂料是改进电器设备使用情况的主要方式之一,可是防污闪涂料的基本特性、衰老要素、耐电痕特性等科学研究还不健全,为了更好地进一步科学研究防污闪涂料软件环境对绝缘层材料耐电痕的危害,原文中进行了根据耐电痕剖析的防污闪涂料耐老化科学研究,获得如下所示结果:

1)环氧树脂胶表层喷漆耐污建筑涂料,表层表面张力由100°提升到110°以上,粘合力做到1级以上,耐电痕特性获得有效的改进,镀层薄厚为0.46 mm时达到1A2.5级别规定。

2)根据FTIR检测证实,紫外光衰老、热冷冲击性衰老、清煮衰老减少了防污闪涂料內部C=C不饱和键,提升原材料的化学交联干固度。

3)防污闪涂料的4种衰老中,高低温试验热冷冲击性衰老使原材料的耐电痕特性发生劣变,是防污闪涂料耐老化下降的关键影响因素。

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  作者介绍

杨 成(1982—),男,大学本科,工程师职称,从业配网智能化系统管理方法、电力工程营销推广智能化与信息化规划(E-mail:1976203738@qq.com)。

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  文中数据库索引

杨 成,苏 凤,张晗飞,等. 根据耐电痕剖析的防污闪涂料耐老化科学研究[J]. 高压电器,2020,56(11):16-20.

YANG Cheng,SU Feng,ZHANG Hanfei,et al. Study on weather resistance of theanti-pollution flashover coatings based on analysis of the electrical tracking and erosion test[J]. High Voltage Apparatus,2020,56(11):16-20.

 

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