【摘 要】
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近20年来,国内外对聚合物纳米复合材料进行了大量研究,已证实它具有卓越的性能,目前在很多领域已经获得应用。在电气绝缘材料方面,纳米复合电介质相比传统电绝缘材料其电寿命提高
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近20年来,国内外对聚合物纳米复合材料进行了大量研究,已证实它具有卓越的性能,目前在很多领域已经获得应用。在电气绝缘材料方面,纳米复合电介质相比传统电绝缘材料其电寿命提高了几十倍甚至几百倍,但在高压电机领域目前还没有得到应用,如果能将纳米电介质应用到高压电机主绝缘中,将有可能大幅提高主绝缘的电寿命,进而减薄绝缘厚度,降低电机制造成本,提高经济效益。 高压电机主绝缘主要有少胶VPI和多胶热压两种绝缘体系,其中多胶热压绝缘体系中涉及的材料主要是多胶粉云母带,本课题采用环氧纳米复合树脂作为粘合剂,制备了纳米复合多胶云母带,研究了粉体种类、粉体用量等因素对云母带固化前及固化后性能的影响,并探讨了主绝缘材料电寿命的试验方法及其影响因素。通过课题研究,得到以下结论: (1)成型工艺对多胶粉云母带的电寿命试验结果影响较大,成型时试样的叠片方式、给足压力的时机、云母带的施胶量等因素都会影响到固化物电寿命的试验结果。必需严格控制试样压制条件,确保试样的整体性,才能使云母带固化物电寿命试验的结果具有再现性,才能用于样品的对比试验研究。 (2)采用砂磨机对Al2O3、SiO2两种纳米粉体进行了纳米分散与表征研究,结果表明,采用直径为0.3mm的球形氧化锆研磨介质,可以将经硅烷偶联剂处理的13nm的Al2O3基本均匀地分散到环氧树脂中。相同粉体表面处理条件和相同分散条件下,12nm的SiO2在环氧树脂中团聚则比较严重,未能获得均匀分散的环氧纳米复合物。 (3)对比试验结果表明,采用纳米Al2O3改性环氧树脂粘合剂制成的纳米复合多胶云母带,其固化物的电寿命、电击穿强度、导热系数、柔软性等性能均优于纳米SiO2改性多胶云母带相应的性能。 (4)随纳米Al2O3粉体用量增大,云母带的柔软性下降。粉体用量达到13.5%时云母带已经偏硬,已不适合于绕包操作。 (5)随纳米Al2O3粉体用量增大,云母带固化物的电寿命呈先上升后下降的趋势,粉体含量在12.5%附近时固化物的电寿命达到最大值,电寿命最大值的威布尔特征值为107h,为无纳米粉体云母带固化物的4倍,导热系数为无纳米粉体云母带的1.1倍。
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