【摘 要】
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变压器作为电力系统中的核心部件,其安全运行对我国的经济发展具有极其重要的现实意义。变压器中的油纸绝缘结构是变压器中绝缘系统的主要组成。绝缘纸因各个因素作用而发生
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变压器作为电力系统中的核心部件,其安全运行对我国的经济发展具有极其重要的现实意义。变压器中的油纸绝缘结构是变压器中绝缘系统的主要组成。绝缘纸因各个因素作用而发生老化。绝缘纸的寿命直接决定变压器的运行安全和寿命。目前,我国对绝缘纸的研究主要集中于绝缘纸的老化检测方面。对于提高绝缘纸的耐老化研究较少。文章利用纸张老化的10℃经验公式将加速老化温度定为180℃。在此温度下,通过测定纸张的抗张强度、耐折度、聚合度评价纸张老化状况。最后认为,耐折度是较为灵敏且全面的评价参数。用耐折度作为评价标准用于本实验的纸张老化的检测中。本文主要研究高耐久性绝缘纸的工艺及其机理,主要分析纤维素乙酰化、添加耐高温助剂和纤维素用丙烯腈氰乙基化改性等工艺对绝缘纸耐久性能影响。采用不同的现代检测仪器和分析手段表征了自制的耐老化绝缘纸的结构,进而揭示各类改性方法的提高耐久性机理。文章采用SEM、FT-IR、TGA等现代测试方法,研究发现,乙酰化纤维素因为羟基被羧基取代,其添加对纸页机械性能有破坏作用。初始耐折度下降超50%,老化后期耐折度提升不明显。添加10%乙酰化纤维素降低纸张状态下纸张的含水量有利于提高材料在绝缘油中的寿命。耐高温助剂双氰胺分解吸收热量对纤维起保护作用。双氰胺与纤维素之间氢键连接,浆内添加导致初始耐折度下降过大,后期提高效果不明显。成纸后喷洒双氰胺工艺使纸张初始耐折度较高,后期耐折度提高明显。纤维素氰乙基化改性纤维素,硝酸铈铵作为引发剂改性纤维,丙烯腈沿着纤维均匀分布纤维表面羟基被取代,导致纸张初始耐折度下降明显。不添加引发剂后改性,氰乙基化主要发生在纤维帚化后产生细小纤维交织处,这导致相邻纤维连接从而提高纸张的弹性提高纸张的耐久性。
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