【摘 要】
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随着电力系统的大力发展,输电走廊越来越紧张,对输电线路可靠运行的要求越来越高。复合横担长期老化性能是制约复合横担大规模挂网运行的关键问题,因此本文对复合绝缘横担综合耐老化性能进行深入研究,并通过泄露电流评估以及超声相控阵检测分析了真型复合横担多因素老化特性规律。本文主要工作包括以下几个方面:1)复合横担多因素老化实验平台的搭建2)复合横担多因素老化性能研究;3)复合横担内部缺陷无损检测方法研究。结
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随着电力系统的大力发展,输电走廊越来越紧张,对输电线路可靠运行的要求越来越高。复合横担长期老化性能是制约复合横担大规模挂网运行的关键问题,因此本文对复合绝缘横担综合耐老化性能进行深入研究,并通过泄露电流评估以及超声相控阵检测分析了真型复合横担多因素老化特性规律。本文主要工作包括以下几个方面:1)复合横担多因素老化实验平台的搭建2)复合横担多因素老化性能研究;3)复合横担内部缺陷无损检测方法研究。结论如下:(1)开展复合横担多因素老化实验,研究结果表明正常载荷情况下机械振动及冷热循环对其泄漏电流以及界面特性存在一定影响;真型横担试样界面湿热老化实验及小样水扩散实验表明,聚氨酯材料吸水率偏高,聚氨酯吸水后会严重影响聚氨酯材料及其界面的电气性能,严重情况下发生本体或界面击穿;聚氨酯填充型复合横担端部密封是保证其绝缘性能的关键,若密封失效水分侵入复合横担试样内部之后,会对其绝缘特性造成很大影响,严重威胁其安全运行,建议增强密封措施或采用吸水率更低的内填充材料;(2)开展复合横担及其界面缺陷诊断方法研究,研究结果表明泄漏电流能反应界面缺陷情况,泄漏电流可较好反映界面湿热老化情况下的劣化状态;超声相控阵无损检测方法可以较好检测硅橡胶护套、芯棒内部的孔洞缺陷,同时可较好检测出硅橡胶/芯棒、芯棒/聚氨酯界面脱粘或较大尺寸裂缝缺陷;对于界面处较小尺寸微孔缺陷检测效果不佳;通过超声相控阵技术对各类型缺陷的精准扫描视图,进一步开展真型横担多因素老化后的相控阵分析。
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