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為了找到改善油壓變壓器復合絕緣性能的方法,研究了納米改性油紙變壓器絕緣的頻率響應特性。用介電頻率響應方法,在添加納米改性前后對油紙復合基金項目進行了比較和測試:絕緣體的微水含量,基于Cole-Cole函數,在不同溫度條件下104-106 Hz范圍內進行弛豫模型實驗。過最小二乘調整獲得弛豫模型的結果和參數,并分析了微水含量和溫度不同條件下納米粒子的添加對弛豫參數的影響。果表明,所建立的松弛模型能較好地反映油紙復合絕緣材料的頻率響應特性,松弛模型的參數能夠反映油紙復合材料絕緣狀態的變化規律。米粒子的添加在低頻和高頻中引入了新的松弛機制。0.1至100 Hz的頻率范圍內,油紙復合絕緣材料的介電損耗降低,介電損耗提高,隨著溫度和溫度的升高,影響尤為重要。
分增加。浸式變壓器廣泛用于超高壓和超高壓輸變電系統,油紙復合絕緣的狀態嚴重影響電氣壽命和電氣壽命。壓器絕緣的機械壽命。著傳輸電壓水平的不斷提高,傳統的油紙復合絕緣材料越來越難以滿足小體積,高場強的高電壓水平的要求。可靠性。米技術的出現將復合材料的發展帶入了一個新時代。于現有絕緣系統的納米添加,它是電氣絕緣領域中提高電氣,機械和熱學性能的研究極地。前,研究集中在添加納米材料對固體聚合物的斷裂特性,界面特性,空間電荷和局部放電的影響及其機理上。米流體主要用于散熱。如,將納米顆粒添加到變壓器油中以形成膠體可改善變壓器繞組線圈的散熱。
納米改性交流,連續和雷電沖擊變壓器油的破壞特性以及初始局部放電電壓的研究表明,添加納米顆粒在改善變壓器油性能方面起著重要作用。老化和損壞變壓器油。前,
電纜紙油納米變壓器復合系統的制備主要依靠兩種方法:一種是制備對納米變壓器油具有優異性能的納米油-油復合系統。另一種是在造紙過程中添加納米顆粒以制備納米紙,然后滲透變壓器油以形成納米紙復合體系[1]。究發現,與純油紙系統相比,納米油復合系統的絕緣性能得到了顯著改善,并且某些電性能??參數發生了變化。了功率頻率和局部放電擊穿特性外,納米油復合紙系統的其他電特性,例如電阻率,介電損耗,相對介電常數和其他參數,也會在一定程度上影響變壓器油紙復合系統的性能和應用。南交通大學吳光寧研究組發現,TiO2顆粒的加入會在低頻范圍內引起較高的介電弛豫,從而增加了納米絕緣子的介電損耗。紙TiO2的溫度范圍為10-2至10 2 Hz。加和增加微水含量更為顯著:SiO2納米顆粒可以在整個頻域內提高納米油SiO2紙絕緣層的介電性能,并減少損耗不同溫度和微水含量下的介電頻率。時,作者與基于Cole-Cole弛豫模型的實驗結果非常吻合。瑞金及其同事發現,相對于純油紙系統,
電纜TiO2油紙系統的相對介電常數,介電損耗和電導率降低了。納米顆粒的質量濃度達到4%時,機械拉伸力降低了2.8。%。Y及其合作者以及周游及其合作者通過TSC和PEA實驗證明,添加TiO2納米顆粒會在油紙系統中引入大量淺層捕集阱。米紙-油系統中的淺陷阱的數量隨著納米粒子濃度的增加而增加,而TiO2粒子的引入改善了納米粒子中空間電荷的積累和耗散特性。紙絕緣,并降低絕緣紙內部電場的畸變率。

瑞金和他的合作者通過實驗表明,TiO2油紙系統也具有上述特性。外,史健及其同事還模擬了將Fe3O4納米顆粒加載到納米油紙復合系統中的過程,并通過COM-SOL模擬了油紙系統中流動注射的發展,表明納米顆粒抑制了油中流動的發展。表面流動的發展降低了絕緣體的表面電荷密度,從而提高了油紙絕緣體的整體絕緣性能。據研究結果,質量分數為3%的納米紙油系統的TSC測試結果的電流峰值是純油系統的3.25倍,峰值電流的大小反映了容量從電介質到捕獲電荷,可以看出納米紙油體系具有出色的電荷捕獲能力。時,根據介紹,純油紙系統的內部電場可以達到施加電場的172%,而納米油紙系統的內部電場更平滑,更均勻。定,因此可以改善納米油。除紙張系統故障的能力。
了研究油紙復合絕緣材料在不同溫度下的頻率響應,我們測試了在10、30、50和70°含水量為2%時油紙復合絕緣材料的復介電常數C.根據雙松弛型的Cole-Cole模型模型方程分析,測試結果和調整曲線,每個不同的符號為測試值,連續曲線為調整。10、30、50和70°C下測試了微水含量為2%的納米改性油紙復合絕緣材料的頻率響應。據Cole模型的方程分析-三個釋放組,復介電常數測試結果和調整曲線,每個離散符號為測試值,連續曲線為調整曲線[2]。不同的微水含量和溫度條件下,在104 Hz 10 6 Hz范圍內進行頻率響應測試的結果表明,頻率響應方法可能反映了復合絕緣狀態的變化規律。和紙,這是評估變壓器絕緣狀態的基礎。于Cole-Cole模型的雙重弛豫函數可以更好地反映油紙復合絕緣子的弛豫過程及其微極化機理,其弛豫參數與微含水量及其變化有關。度。米粒子的加入引入了新的極化弛豫機制,油紙復合絕緣材料的頻率響應發生了顯著變化,Cole-Cole三釋放模型函數可以很好地適應。極低和極高的頻率范圍內,納米改性油紙復合絕緣子的復數介電常數的實部和虛部增加,并且介電損耗小于普通油紙復合絕緣系統。

在約0.1至100 Hz的頻率范圍內,油紙會膨脹。合絕緣支架的損失,溫度的升高和微水含量的增加加劇了這種差異,這對在頻率為50°C的變壓器的復合油紙絕緣產生不利影響。源。米改性變壓器油-紙復合絕緣材料的介電性能發生了重大變化,為改善變壓器復合油-紙絕緣性能提供了一種新方法,但如何獲得良好的技術應用結果需要更多檢查。

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