热缩绝缘材料运行老化评估方法技术

技术编号:10121954 阅读:157 留言:0更新日期:2014-06-12 11:23
本发明专利技术涉及一种热缩绝缘材料运行老化评估方法,步骤包括:结合各供电单位的停电检修计划,对在电气设备上运行老化的热缩绝缘材料进行现场取样;对运行方式下自然老化的热缩绝缘材料进行归类;对运行老化热缩绝缘材料进行机械特性测试;对运行老化热缩绝缘材料进行老化电气性能检测;对热缩塑料高分子交联的网状结构进行微观分析;将运行老化热缩绝缘材料的各项检测数据与新绝缘材料相关数据进行比较,得出运行老化热缩绝缘材料的最终评估。本发明专利技术用于评估测试所用的所有试样均在电力系统中经运行多年而自然老化形成。因此本发明专利技术的研究成果能对热缩绝缘材料的老化情况进行真实有效的评估,对于指导电力生产实际有着积极的效果。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术涉及一种,步骤包括:结合各供电单位的停电检修计划,对在电气设备上运行老化的热缩绝缘材料进行现场取样;对运行方式下自然老化的热缩绝缘材料进行归类;对运行老化热缩绝缘材料进行机械特性测试;对运行老化热缩绝缘材料进行老化电气性能检测;对热缩塑料高分子交联的网状结构进行微观分析;将运行老化热缩绝缘材料的各项检测数据与新绝缘材料相关数据进行比较,得出运行老化热缩绝缘材料的最终评估。本专利技术用于评估测试所用的所有试样均在电力系统中经运行多年而自然老化形成。因此本专利技术的研究成果能对热缩绝缘材料的老化情况进行真实有效的评估,对于指导电力生产实际有着积极的效果。【专利说明】
本专利技术属于电气设备绝缘材料的自然老化
,尤其是一种。
技术介绍
随着工业的发展,环境污染日益严重,变电站的绝缘防护特别是老旧变电站的绝缘防护日显重要。变电站中污闪、凝露闪络、覆冰跳闸、小动物短路、裸母排造成的人身伤亡事故时有发生。热缩材料用于变电站的综合绝缘防护可减少该类事故的发生,提高供电系统的可靠性,对电力系统的安全运行具有重要意义。用于变电站的热缩材料主要有母排绝缘热缩套管(MPG)、复合绝缘包覆带(FJRD)、绝缘防护罩、电缆终端头以及爬距增长器等。本研究主要针对低压热缩母排套管(MPG)的老化评估,因为母排的绝缘是最普遍的供配电系统防护手段之一,母排也是最容易发生各种事故的部位。但是用于母排绝缘的热收缩管能否在使用过程中长期保持其性能,与材料的抗老化性能直接相关。目前在电力行业中,对低压热缩母排套管(MPG)的老化评估都是通过人工加速老化方式得到测试样品,然后通过对测试样品进行相应试验测试得到低压热缩母排套管(MPG)的老化评估。人工加速老化主要是考察材料在光、热、氧、臭氧等条件下,模拟现实情况下材料的老化现象,跟环境试验有很多相近的地方,但针对性侧重点有所不同。这种方式得到的评估存在的问题是:首先,由于老化因素的多样性及老化机理的复杂性,自然老化无疑是最重要最可靠的老化试验方法。而人工加速老化,仅在实验条件下,从光、热、潮湿等某些方面进行模拟,并不完善,也不准确。其次,即使各种环境状况均能模拟,但施加的程度(强度及时间),以及是否存在几种条件混合作用的情况却是无法准确把握的,因为每种工况均有其特定环境和自身特点,我们只能无限逼近,却不能等同。综上所述,人工加速老化仅是对现实情况的模拟,并不能完全准确的反映材料的真实状况。因此通过对非自然老化形成的试样进行测试,并使用相关测试数据来进行评估,其结论未必符合客观实际。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种。本专利技术解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:一种,步骤如下:第一步,结合各供电单位的停电检修计划,对在电气设备上运行老化的热缩绝缘材料进行现场取样;第二步,对运行方式下自然老化的热缩绝缘材料进行归类;第三步,对运行老化热缩绝缘材料进行机械特性测试;第四步,对运行老化热缩绝缘材料进行老化电气性能检测;第五步,对热缩塑料高分子交联的网状结构进行微观分析;第六步,将运行老化热缩绝缘材料的各项检测数据与新绝缘材料相关数据进行比较,得出运行老化热缩绝缘材料的最终评估。而且,所述步骤第二步,对运行方式下自然老化的热缩绝缘材料进行归类具体包括:(I)按电压等级分类,如10kV、35kV;(2)按运行环境分类,如户内、户外;(3)按运行年限进行分类,如3年、5年、8年、10年、15年。而且,所述步骤第三步,对运行老化热缩绝缘材料进行机械特性测试,具体包括有邵氏硬度、拉伸强度、断裂伸长率测试。而且,所述步骤第四步,对运行老化热缩绝缘材料进行老化电气性能检测,具体包括有体积电阻率、介电常数、工频耐压试验、冲击耐压试验、电痕及电蚀指数检测。而且,所述步骤第五步,对热缩塑料高分子交联的网状结构进行微观分析,具体包括交联度分析、链间键能分析、晶格分析。本专利技术的优点和积极效果是:本专利技术用于评估测试所用的所有试样均在电力系统中经运行多年而自然老化形成。因此本专利技术的研究成果能对热缩绝缘材料的老化情况进行真实有效的评估,对于指导电力生产实际有着积极的效果。【具体实施方式】以下通过实施例对本专利技术做进一步详述:需要强调的是,本专利技术所述的实施例是说明性的,而不是限定性的,因此本专利技术并不限于【具体实施方式】中所述的实施例,凡是由本领域技术人员根据本专利技术的技术方案得出的其他实施方式,同样属于本专利技术保护的范围。一种,步骤如下:第一步,结合各供电单位的停电检修计划,对在电气设备上运行老化的热缩绝缘材料进行现场取样。第二步,对运行方式下自然老化的热缩绝缘材料进行归类。(I)按电压等级分类,如10kV、35kV ;( 2 )按运行环境分类,如户内、户外;(3)按运行年限进行分类,如3年、5年、8年、10年、15年等。第三步,对运行老化热缩绝缘材料进行机械特性测试:其中包括邵氏硬度、拉伸强度、断裂伸长率测试;第四步,对运行老化热缩绝缘材料进行老化电气性能检测:其中包括体积电阻率、介电常数、工频耐压试验、冲击耐压试验、电痕及电蚀指数检测;第五步,对热缩塑料高分子交联的网状结构进行微观分析;其中包括交联度分析、链间键能分析、晶格分析;第六步,将运行老化热缩绝缘材料的各项检测数据与新绝缘材料相关数据进行比 较,得出运行老化热缩绝缘材料的最终评估。【权利要求】1.一种,其特征在于:步骤如下: 第一步,结合各供电单位的停电检修计划,对在电气设备上运行老化的热缩绝缘材料进行现场取样; 第二步,对运行方式下自然老化的热缩绝缘材料进行归类; 第三步,对运行老化热缩绝缘材料进行机械特性测试; 第四步,对运行老化热缩绝缘材料进行老化电气性能检测; 第五步,对热缩塑料高分子交联的网状结构进行微观分析; 第六步,将运行老化热缩绝缘材料的各项检测数据与新绝缘材料相关数据进行比较,得出运行老化热缩绝缘材料的最终评估。2.根据权利要求1所述的,其特征在于:所述步骤第二步,对运行方式下自然老化的热缩绝缘材料进行归类具体包括: Cl)按电压等级分类,如10kV、35kV ; (2)按运行环境分类,如户内、户外; (3)按运行年限进行分类,如3年、5年、8年、10年、15年。3.根据权利要求1所述的,其特征在于:所述步骤第三步,对运行老化热缩绝缘材料进行机械特性测试,具体包括有邵氏硬度、拉伸强度、断裂伸长率测试。4.根据权利要求1所述的,其特征在于:所述步骤第四步,对运行老化热缩绝缘材料进行老化电气性能检测,具体包括有体积电阻率、介电常数、工频耐压试验、冲击耐压试验、电痕及电蚀指数检测。5.根据权利要求1所述的,其特征在于:所述步骤第五步,对热缩塑料高分子交联的网状结构进行微观分析,具体包括交联度分析、链间键能分析、晶格分析。【文档编号】G01N17/00GK103852411SQ201210510916【公开日】2014年6月11日 申请日期:2012年12月4日 优先权日:2012年12月4日 【专利技术者】唐庆华, 郭浩, 陈荣, 李武兴, 刘宝成, 吴东, 王荣亮 申请人:天津市电力公司, 国家电网公司本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种热缩绝缘材料运行老化评估方法,其特征在于:步骤如下:第一步,结合各供电单位的停电检修计划,对在电气设备上运行老化的热缩绝缘材料进行现场取样;第二步,对运行方式下自然老化的热缩绝缘材料进行归类;第三步,对运行老化热缩绝缘材料进行机械特性测试;第四步,对运行老化热缩绝缘材料进行老化电气性能检测;第五步,对热缩塑料高分子交联的网状结构进行微观分析;第六步,将运行老化热缩绝缘材料的各项检测数据与新绝缘材料相关数据进行比较,得出运行老化热缩绝缘材料的最终评估。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:唐庆华郭浩陈荣李武兴刘宝成吴东王荣亮
申请(专利权)人:天津市电力公司国家电网公司
类型:发明
国别省市:天津;12

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