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研究人員非常關(guān)注電線(xiàn)和電纜中的電氣連接研究。文總結(jié)了近年來(lái)電樹(shù)枝研究的相關(guān)文獻(xiàn),回顧了電樹(shù)枝的影響因素,電樹(shù)枝的機(jī)理和定量模型。并指出了未來(lái)研究的方向。動(dòng)軸分支;電力電纜;定量模型分類(lèi)號(hào):TM24文件號(hào):A文章編號(hào):1006-8937(2012)29-0136-02現(xiàn)象電氣工業(yè),電氣工業(yè)電支路中的術(shù)語(yǔ)指的是介電強(qiáng)場(chǎng)的作用下局部電氣,內(nèi)部熱分解,漸進(jìn)老化,分解形成一組放電通道。
聚合物中,這種分解現(xiàn)象最終形成類(lèi)似于樹(shù)枝狀放電的通道,因此樹(shù)枝狀分解的名稱(chēng)。動(dòng)軸的分支的起始過(guò)程的特征通常在于諸如電動(dòng)軸的分支的起始時(shí)間,電動(dòng)軸的分支的起始速率和電壓的參數(shù)。50%的電氣分支啟動(dòng)。電動(dòng)軸的分支生長(zhǎng)時(shí),重要的是它的生長(zhǎng)特性:當(dāng)電壓,溫度,頻率等外部條件時(shí)。
著時(shí)間的推移,電氣分支發(fā)生變化,因此在描述電氣分支的生長(zhǎng)過(guò)程時(shí),電氣分支的增長(zhǎng)率或電氣分支的長(zhǎng)度通常用于表征電氣分支的增長(zhǎng)過(guò)程。同條件下的電氣連接。緣材料的損壞程度。枝的分類(lèi)可根據(jù)形式分為叢林中的樹(shù)枝,叢林,松枝,藤枝和局部電樹(shù)枝。外,根據(jù)通道的導(dǎo)電性,電分支可以分為導(dǎo)電型和非導(dǎo)電型兩種。類(lèi)的基礎(chǔ)由兩個(gè)特征決定:第一個(gè)是矩陣的內(nèi)部放電,第二個(gè)是分支的色度。同類(lèi)型的電動(dòng)軸具有不同的驅(qū)動(dòng)力,
礦用電纜相應(yīng)的訓(xùn)練機(jī)構(gòu)也不同。響電氣分支的因素電氣分支的啟動(dòng)與電極系統(tǒng)之間的關(guān)系[3]表明,試驗(yàn)中使用的材料和電極結(jié)構(gòu),尖端的曲率半徑和樣品制備直接影響電分支的起始和生長(zhǎng)。前,電樹(shù)枝狀過(guò)程的研究主要采用針電極系統(tǒng)。過(guò)使用針板電極在聚合物材料中施加電壓來(lái)模擬電力電纜中電軸的老化,但是在針板電極系統(tǒng)中施加電場(chǎng)的分布并且實(shí)際的電纜非常不同,并且操作不能很好地模擬。纜電場(chǎng)的分布。一種測(cè)試方法是短電纜電極系統(tǒng),其給出與針電極系統(tǒng)類(lèi)似的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。據(jù)分支的形狀,可以看出,在相同的電壓條件下,針電極系統(tǒng)獲得的電分支的密度遠(yuǎn)大于短電纜電極系統(tǒng)的密度,特別是當(dāng)施加的電壓相對(duì)較低。外,針電極系統(tǒng)中的局部放電時(shí)間明顯短于短電纜模型。極工作對(duì)電支路的影響[4]研究表明電極對(duì)電引線(xiàn)有顯著影響。電極由不同的金屬材料組成。交流電壓下,隨著電極工作的增加,樣品電氣分支在50%時(shí)引起的電壓也增加。子發(fā)射功的增加導(dǎo)致電分支的感應(yīng)電壓增加;因此認(rèn)為電極的電子與聚合物的電衍生有關(guān)。分支,交流,半波和直流電壓引起的極性效應(yīng)對(duì)電支路初始特性的影響。[5]中,選擇不同類(lèi)型的電場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)電引線(xiàn)引起的特性與電壓波形有關(guān)。電壓的波形從交流電變?yōu)镈C半波時(shí),電分支在50%的樣品處感應(yīng)的電壓依次增加。以看出,由電動(dòng)軸的分支引起顯著的極性效應(yīng)。時(shí),溫度對(duì)電支路的初始電壓也有顯著影響:在交流電壓下,77K時(shí)的感應(yīng)電壓是室溫下的6倍。加交流過(guò)電壓作用下電氣分支的初始特性。性電纜不僅必須承受的交流電壓,而且過(guò)電壓過(guò)在各個(gè)重疊的電壓,使得絕緣聚合物進(jìn)行更高的瞬態(tài)過(guò)電壓,其加速的老化絕緣和最終導(dǎo)致絕緣性能下降。

試結(jié)果表明,當(dāng)施加較低的交流電壓時(shí),電氣支路的啟動(dòng)電壓幾乎沒(méi)有影響;只有當(dāng)所施加的交流電壓達(dá)到一定幅度時(shí),電支路的啟動(dòng)電壓隨著交流電壓的增加而減小。DC覆蓋測(cè)試中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)兩者的極性相同時(shí)斷裂強(qiáng)度略微增加,并且當(dāng)重疊方向相反時(shí)斷裂強(qiáng)度降低。獻(xiàn)[7]估計(jì)這是由于確定介電擊穿電阻的主要因素是空間電荷,并且DC疊加導(dǎo)致電極附近局部場(chǎng)強(qiáng)的改變。
接地支路在聚乙烯樣品上施加一些DC電壓,并且在壓制過(guò)程中不會(huì)發(fā)生電分流。壓后,樣品快速接地,但形成電分支。地實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在相同條件下,接地支路CC的初始電壓低于支路CC的初始電壓,電旁路的速率隨著增加而增加在施加的直流電壓中,直流短路旁路速率與直流電壓的衰減時(shí)間有關(guān)。減越慢,引發(fā)率越低。
殘余機(jī)械應(yīng)力的電樹(shù)枝的影響的效果聚合物預(yù)處理[8]研究表明的初始特性的電壓,生長(zhǎng)特性和結(jié)構(gòu)的頻率的機(jī)械應(yīng)力和影響電纜絕緣中軸的電動(dòng)分支的電動(dòng)分支。經(jīng)發(fā)現(xiàn)機(jī)械應(yīng)力XLPE樣品的電分支具有比不受約束的樣品更短的引發(fā)時(shí)間和更快的生長(zhǎng)速率。相互轉(zhuǎn)移過(guò)程中,兩相在邊界處產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,產(chǎn)生諸如微孔的缺陷,其在交變電場(chǎng)中經(jīng)受大部分場(chǎng)強(qiáng)。會(huì)反復(fù)放電和電腐蝕。
以看出,電纜內(nèi)部的殘余機(jī)械應(yīng)力對(duì)電動(dòng)軸的老化具有顯著影響。點(diǎn)對(duì)電支路初始電壓的影響通常被認(rèn)為與電氣層的厚度密切相關(guān),電氣支路的初始特性會(huì)受到冷卻速率變化的影響。結(jié)晶時(shí)間。著冷卻速率降低,聚乙烯的熔點(diǎn)增加,并且電分支的起始電壓也增加。料的熱穩(wěn)定性與電分支的初始電壓之間存在某種相關(guān)性。實(shí)際應(yīng)用中,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)高壓電纜絕緣的內(nèi)側(cè)和外側(cè)上的電分支的生長(zhǎng)特性是非常不同的。獻(xiàn)[9]表明,電纜絕緣的內(nèi)外聚集狀態(tài)存在巨大差異:內(nèi)側(cè)有大塊錠,內(nèi)層有大塊,而內(nèi)層有小錠。部絕緣非常均勻。均勻結(jié)晶和大錠是藤蔓枝條快速發(fā)展的主要原因之一。過(guò)控制聚合物的結(jié)晶度和球晶尺寸,可以限制來(lái)自基質(zhì)結(jié)構(gòu)的電分支的產(chǎn)生和發(fā)展。米聚合物中的電子分支據(jù)報(bào)道,向聚合物中加入少量納米粒子可以顯著改善其介電性能。米電介質(zhì)研究的重點(diǎn)是介電強(qiáng)度,局部放電性能,電老化性能和真空閃絡(luò)性能。般認(rèn)為少量或少量的納米摻雜有利于提高介電性能。如,馮俊強(qiáng)等人發(fā)現(xiàn)納米Ag顆粒的添加劑含量為4可以增加聚乙烯醇(PVA)介電功率的2倍;范友兵證實(shí)了納米氧化物添加劑對(duì)聚合物降解抗性的積極影響。以看出,納米添加顯著改善了基質(zhì)材料的各種介電性能的改善,并且特別地,通常存在斷裂強(qiáng)度的多重改進(jìn),這可以有效地延緩老化過(guò)程。動(dòng)軸分支。而,納米復(fù)合材料也存在各種問(wèn)題,例如復(fù)合材料的穩(wěn)定性和可重復(fù)性。于納米材料的性質(zhì),基質(zhì)中分散體的均勻性仍然是一個(gè)難題,并且尚未系統(tǒng)地描述納米顆粒與基質(zhì)材料之間的界面效應(yīng)。樹(shù)枝的定量模型目前,電樹(shù)枝的定量模型主要包括丁等人提出的電枝杈叢神經(jīng)模型。究人員認(rèn)為,電介質(zhì)逐漸形成外部電場(chǎng)的作用下的離散微電分支,并且每個(gè)微小區(qū)域與和穿透相互作用,并與電工業(yè)的主要信道,以促進(jìn)生長(zhǎng)相互作用電動(dòng)分支。此基礎(chǔ)上,得到電分支的生長(zhǎng)公式:從公式(1),電分支的長(zhǎng)度與t成比例。于電老化的量化,人們對(duì)老化的機(jī)理有了更好的了解,但影響電樹(shù)枝的因素很多,定量模型仍有一定的局限性。論隨著輸電和配電網(wǎng)絡(luò)中電纜使用的??增加,應(yīng)用電壓水平逐漸增加,隨著各種過(guò)電壓,其可靠性變得越來(lái)越重要。纜中的電連接引起并發(fā)展并且不容易看到。而,一旦絕緣層穿過(guò)絕緣層,電纜就會(huì)斷裂并且難以修復(fù)。前,人們對(duì)電動(dòng)樹(shù)枝的作用機(jī)制有了基本的了解,隨著現(xiàn)代檢測(cè)分析技術(shù)的發(fā)展,對(duì)電動(dòng)樹(shù)枝的研究將在很大程度上得到發(fā)展。高。僅要了解各種電連接現(xiàn)象的產(chǎn)生和發(fā)展機(jī)制,還要了解定量模型的建立,以及電子分支的在線(xiàn)和實(shí)時(shí)監(jiān)控。
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