【摘 要】
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随着全球能源互联网计划的大力开展,特高压交直流输电成为能源输送的主要手段,其常需跨越一些气候环境严酷的地域,如我国西北部高海拔地区,存在常年多风、易鸟啄、昼夜温差大
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随着全球能源互联网计划的大力开展,特高压交直流输电成为能源输送的主要手段,其常需跨越一些气候环境严酷的地域,如我国西北部高海拔地区,存在常年多风、易鸟啄、昼夜温差大且紫外线分布较中东部平原地区存在较大差异等特点,而传统硅橡胶复合绝缘子在上述环境里外绝缘性能易受自然不可抗因素影响而加剧材料老化,影响自身绝缘性能。因此,本文针对高海拔地区硅橡胶复合绝缘子可能出现的老化问题,选择由某研究院研制并提供的有机硅改性后的脂环族环氧树脂复合绝缘子作为研究对象。首先,根据高海拔地区紫外辐照特性,自行搭建了人工紫外老化试验平台,选用短波紫外光(UVC)作为试验光源,对高聚物及硅橡胶试样进行600小时人工紫外老化试验,并对其进行力学及微观理化特性测试。试验结果表明,高聚物绝缘材料具备良好的耐紫外老化性能,且力学性能优异,拉伸强度与材料硬度均远优于硅橡胶,已达到防鸟啄和耐踩踏的目的。其次,搭建了冷热循环老化试验平台,对高聚物及硅橡胶试样进行20周期冷热循环老化。试验结果表明,高聚物材料在冷热交变环境下依旧具备较好的外绝缘性能,材料可以很好适应低温及高温交变运行环境。最后,本文对高聚物复合绝缘子进行人工污闪试验,研究材料表面闪络电压影响因素。同时,对闪络过程中电弧烧蚀对材料表面性能的影响进行分析。试验结果表明,高聚物材料具有良好的憎水迁移性;相对湿度与盐密值大小对污闪电压影响显著,且呈负相关关系;电弧烧蚀显著影响着高聚物材料闪络电压和表面电导率,伴随电弧能量增加,高聚物材料闪络电压降低,表面电导率随之增加。图52幅,表26个,参考文献69篇。
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