基于偏压热刺激电流法的油纸绝缘介电性能研究
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  • 英文篇名:Study on Dielectric Properties of Oil-paper Insulation Based on Bias Thermally Stimulated Current Method
  • 作者:王辉 ; 李晓军 ; 李庆宇 ; 李复明 ; 闫威 ; 朱远惟 ; 崔惠泽 ; 李盛涛 ; 岳文莹
  • 英文作者:WANG Hui;LI Xiaojun;LI Qingyu;LI Fuming;YAN Wei;ZHU Yuanwei;CUI Huize;LI Shengtao;YUE Wenying;Economic Research Institute of State Grid Shaanxi Electric Power Company;State Grid Shaanxi Electric Power Company;State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University;
  • 关键词:油纸绝缘 ; 介电性能 ; 偏压热刺激电流法
  • 英文关键词:oil-paper insulation;;dielectric properties;;bias thermally stimulated current method
  • 中文刊名:JYCT
  • 英文刊名:Insulating Materials
  • 机构:国网陕西省电力公司经济技术研究院;陕西省电力公司;西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室;
  • 出版日期:2019-01-20 07:00
  • 出版单位:绝缘材料
  • 年:2019
  • 期:v.52
  • 语种:中文;
  • 页:JYCT201901009
  • 页数:5
  • CN:01
  • ISSN:45-1287/TM
  • 分类号:53-57
摘要
为了更好地理解油纸绝缘的极化特性,区分不同的极化形式,对油纸绝缘进行了温度为-100~160℃的偏压热刺激电流法(TSC)实验,并计算了TSC曲线上各个峰的极化强度和活化能。结果表明:TSC峰谱中-75℃的峰A由偶极子极化产生,50℃的峰B由界面极化产生,150℃的峰C由空间电荷产生。峰A的活化能为0.17 eV,极化强度较为微弱,为2.41×10-9C/m2;峰B的活化能为0.50 eV,极化强度为9.21×10-8C/m2;峰C的活化能为0.95 eV,极化强度为1.21×10-5C/m2,极化强度相对较强。
        In order to better understand the polarization characteristics of oil-paper insulation and distinguish different polarizations, bias thermally simulated current(TSC) tests were conducted on oil-paper insulation at-100~160 ℃, and the polarization intensity and activation energy of each peak on the TSC curves were calculated. The results show that the peak A at-75 ℃ in the TSC spectrum is generated by the dipole polarization, the peak B at 50 ℃ is generated by the interface polarization, and the peak C at150 ℃ is generated by space charge. The activation energy of peak A is 0.17 eV, and its polarization intensity is 2.41×10-9C/m2; the activation energy of peak B is 0.50 e V, and its polarization intensity is 9.21×10-8C/m2; the activation energy of peak C is 0.95 e V, and its polarization intensity is 1.21×10-5C/m2.
引文
[1]周浩,余宇红.我国发展特高压输电中一些重要问题的讨论[J].电网技术,2005,29(12):1-9.
    [2]赵畹君.高压直流输电工程技术[M].北京:中国电力出版社,2011.
    [3]刘振亚.特高压电网[M].北京:中国经济出版社,2005.
    [4]汪本进,焦洋,徐思恩,等.特高压直流输电直流侧谐波电压测量系统[J].高压电器,2017(9):23-29.
    [5]周静,马为民,石岩,等.±800kV直流输电系统的可靠性及其提高措施[J].电网技术,2007,31(3):7-12.
    [6]安正洲,周羽生,刘让姣,等.特高压交流输电线路电晕影响下地面电场的计算分析[J].绝缘材料,2014,47(4):70-73.
    [7]周浩,王东举.±1100kV特高压直流换流站过电压保护和绝缘配合[J].高电压技术,2013,39(10):1-8.
    [8]陈宗器.漫谈换流变压器[J].电气技术,2010(11):1-4.
    [9]詹绪海,肖林华,于钦学,等.换流变压器油纸绝缘的V-t特性试验研究[J].绝缘材料,2011,44(4):43-46.
    [10]张燕秉,郑劲,汪德华,等.特高压直流换流变压器的研制[J].高电压技术,2010,36(1):255-264.
    [11]吴昊,李成榕,齐波,等.直流电压下油、纸绝缘结构不连续界面空间电荷积聚特性[J].高电压技术,2013,39(6):1419-1425.
    [12]董明,王丽,吴雪舟,等.油纸绝缘介电响应检测技术研究现状与发展[J].高电压技术,2016,42(4):1179-1189.
    [13]沙彦超,周远翔,孙清华,等.直流电压分量对交直流叠加电压下油纸绝缘沿面闪络的影响[J].高电压技术,2013,39(6):1337-1343.
    [14]刘敏.不同含水量对油纸绝缘老化速率的影响[J].绝缘材料,2008,41(3):40-42.
    [15]陈名铭,韦国,刘君,等.温度和水分对变压器油纸绝缘系统频域介电谱特性的影响[J].绝缘材料,2012,45(1):57-61.
    [16]杨丽君,廖瑞金,孙会刚,等.油纸绝缘热老化特性及生成物的对比分析[J].中国电机工程学报,2008,28(22):53-58.
    [17]杨丽君,廖瑞金,孙会刚,等.变压器油纸绝缘热老化特性及特征量研究[J].电工技术学报,2009,24(8):27-33.
    [18]王云杉,周远翔,李光范,等.油纸绝缘介质的空间电荷积聚与消散特性[J].高电压技术,2008,34(5):873-877.
    [19]梁英,丁立健,李成榕,等.基于热刺激电流的硅橡胶合成绝缘子老化诊断方法初探[J].中国电机工程学报,2007,27(21):7-12.
    [20]鲁大勇,李朝伟,史敬天,等.电晕老化对硅橡胶材料热刺激电流和表面情况影响研究[J].高压电器,2014,50(8):93-98.
    [21]周凯,吴广宁,邓桃,等.纳米复合绝缘材料的热刺激电流测试研究[J].中国电机工程学报,2007,27(18):76-82.
    [22]梁英,李成榕,丁立健,等.硅橡胶热刺激电流试验参数的研究[J].高电压技术,2007,33(3):87-90.
    [23]朱远惟,崔惠泽,李世军,等.基于热刺激电流的老化油纸绝缘极化特性研究[J].中国电机工程学报,2018,38(8):2513-2520.
    [24]屠幼萍,何洁,王倩,等.氧化锌压敏电阻片的热刺激电流测试研究[J].中国电机工程学报,2010,30(33):116-121.
    [25]王力衡.介质的热刺激理论及其应用[M].北京:科学出版社,1988.
    [26] GARLICK G F J, GIBSON A F. Electron traps and dielectric changes in phosphorescent solids[J]. Proceedings of the Royal Society of London,1947,188(1015):485-509.

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