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河源发电机出租主绝缘多因子老化过程中介损温谱的研究

  河源发电机出租主绝缘多因子老化过程中介损温谱的研究,在低温区,极性分子热运动很弱,处于冻结状态,介质损耗和tanS很小,电导损耗与松弛损耗相比可以忽略,而松弛损耗与g(即与成正比,使介质损耗随温度呈指数曲线增大;当温度升高时,分子热运动增加,忽略电导损耗后,在⑴r=ere1附近出现tanS最大值;随着温度继续升高,分子完全获释而松弛时间减小,极性分子的定向能及时升高而减小;在高温区,由于分子热运动加剧反而阻碍偶极分子在电场方向的定向,而且电导电流因电导率随温度指数上升而剧增,相应的介质损耗和tanS随温度的升高而呈指数上升。大型发电机主绝缘的粘合剂为环氧树脂,属于极性高分子聚合物。


  在玻璃化转变温度以下,大分子处于牢固结合在一起的僵硬状态,分子热运动很弱,基本处于冻结状态,电导损耗与松弛损耗相比可以忽略,而松弛损耗与成正比,使得介质损耗正切随温度呈指数曲线增加;当温度升高到玻璃化转变温度时,分子热运动增加,松弛时间减小,河源发电机保养松弛极化损耗则由于极性分子的定向能及时跟上电场变化而随着温度升高逐渐减小。大型发电机主绝缘的介质损耗角正切tanS温谱的峰值所对应的温度Tm反映的主要是绝缘材料的性能,其随老化时间的变化体现了绝缘在多因子老化过程中材料的本征变化,也即绝缘材料在老化过程中的微观变化。
  在我们的实验中发现,同批线棒中,测得的该参量值分散性小,具有很好的代表性,其随老化时间的变化规律也具有一致性;相比之下,测得的介质损耗角正切值及其量的分散性较大,老化各个阶段的变化规律不明显。另外,通过实验结果和分析可以发现,河源发电机出租介质损耗角正切tanS温谱的峰值所对应的温度与动态力学实验中测得的玻璃化转变温度密切相关,且测量过程中对线棒无破坏性,因此可以替代具有破坏性的动态力学实验,以便更好地研究大电机主绝缘在多因子老化过程中材质的变化。老化后期,由于电导损耗和夹层极化损耗的加使得tan打曲线的峰变缓甚至消失,导致该温度无法测得,此时就需要结合其他参量来评估主绝缘的老化状态。
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