干式空心电抗器匝间绝缘材料老化研究

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为了加强电力系统的稳定性、提高电能输送质量,干式空心电抗器得到广泛的应用,电抗器的安全运行与否对电力系统至关重要。电抗器的损坏主要是由其匝间绝缘失效引起的,因此研究干式空心电抗器匝间绝缘老化特性,对提高干式空心电抗器的产品质量,降低运行过程中其匝间绝缘的故障率有重要的意义。本文参考干式空心电抗器的制造工艺设计制作了类电抗器匝间绝缘结构模型线棒,并根据模型线棒规格设计制作了试验用电极,同时搭建了工频电老化及击穿、过电压累积作用和热老化试验平台;使用工频电老化试验平台进行了恒定电压老化和步进电压老化试验,得到了两种加压方式下的电老化试验数据,并对数据进行了统计分析;使用过电压累积作用试验平台进行过电压累积作用试验,期间在每个老化周期后获取起始局部放电电压和绝缘电阻数据,在设计过电压累作用全部周期完成后使用工频击穿试验平台对模型线棒进行工频击穿试验获取击穿电压数据;使用热老化试验平台进行单一热老化试验,对应于不同的运行年限设计了多个热老化周期,在未老化及每个老化周期结束时测量模型线棒的起始局部放电电压及绝缘电阻,在设计热老化全部周期完成后对模型线棒进行工频击穿、直流击穿和指数衰减振荡波下击穿试验获取击穿电压数据;进行了热老化后模型线棒的耐过电压累积作用试验获得了施加电压和击穿时间数据。研究结果表明:步进电压老化试验得到的寿命指数n不能很好地外推到电抗器工作寿命;起始局部放电电压和绝缘电阻与电抗器匝间绝缘损伤程度有很大的相关性;过电压累积作用对电抗器匝间绝缘影响很大;单一热老化对电抗器匝间绝缘影响不大;热老化之后耐受过电压能力下降。
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究的意义第10-11页
    1.2 电抗器匝间绝缘材料的老化及研究现状第11-15页
        1.2.1 电抗器匝间绝缘材料的老化第11-12页
        1.2.2 电抗器匝间绝缘研究现状第12-15页
    1.3 主要研究内容第15-16页
第2章 试验平台搭建及试样制备第16-26页
    2.1 匝间绝缘模型设计第16-17页
    2.2 试验用电极设计第17-20页
    2.3 电老化试验平台第20-22页
        2.3.1 工频电老化及击穿试验平台第20页
        2.3.2 过电压累积作用试验平台第20-22页
    2.4 热老化试验平台第22-23页
    2.5 电性能参数测量第23-25页
        2.5.1 局部放电第23-25页
        2.5.2 绝缘电阻测量装置第25页
    2.6 本章小结第25-26页
第3章 电老化试验过程及试验结果第26-44页
    3.1 加速电老化试验方案第26-28页
    3.2 电老化寿命公式参数估计第28-32页
    3.3 恒定电压加速试验第32-36页
        3.3.1 工频电压加速试验第32-34页
        3.3.2 过电压累积作用第34-36页
    3.4 步进电压加速试验第36-39页
    3.5 试验结果第39-42页
        3.5.1 寿命指数第39页
        3.5.2 过电压累积作用对电抗器老化的影响第39-42页
    3.6 本章小结第42-44页
第4章 热老化试验过程及试验结果第44-54页
    4.1 加速热老化试验方案第44-46页
    4.2 加速热老化试验第46-48页
        4.2.1 单一热老化第46-48页
        4.2.2 热老化后过电压累积作用第48页
    4.3 试验结果第48-53页
        4.3.1 单一热老化试验结果第48-51页
        4.3.2 热老化后过电压累积作用试验结果第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59页
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