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更新日期: 2025-05-28

交聯聚乙烯絕緣中電樹枝通道的Raman光譜分析

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交聯聚乙烯絕緣中電樹枝通道的Raman光譜分析 4.5

采用共焦Raman光譜分析法對交聯聚乙烯電纜絕緣發生擊穿后的通道,以及在試驗條件下加18 kV工頻電壓得到的電樹枝的不同生長長度處樹枝通道進行化學產物分析,最終獲得了擊穿通道產物的材料特性、擊穿通道處有游離碳的特征峰譜線的存在,并依此判斷電力絕緣發生擊穿后絕緣材料被碳化,針尖附近亦測到游離碳的存在,但離針尖較遠處的譜圖上均沒有測得碳峰,譜圖上均有熒光背景存在,不同生長長度處電樹枝通道的譜線含有不同的交聯聚乙烯基帶峰,表明材料發生裂解,并且隨著電樹枝的生長其裂解程度不同。

交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝測試系統設計 交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝測試系統設計 交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝測試系統設計

交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝測試系統設計

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根據脈沖電流法的測量原理,設計了可用于xlpe電纜絕緣中電樹枝放電連續測試的局部放電測量系統,并利用典型電暈模型實驗證實了該系統的穩定性和可靠性。組建了實時顯微數字攝像系統對電樹枝引發和生長過程進行實時觀測。結果表明:整個系統滿足電樹枝生長過程實時觀測與局部放電連續測量的要求,為研究xlpe電纜絕緣中電樹枝引發與生長機理及其局部放電特性提供了實驗研究平臺。

交聯聚乙烯絕緣電纜形成樹枝的特性

交聯聚乙烯絕緣電纜形成樹枝的特性

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交聯聚乙烯絕緣電纜形成樹枝的特性 電樹枝的特性 電樹枝的特性可歸納以下幾點: (1)電樹枝的產生必須有局部的高場強。 (2)電樹枝的引發與材料的本征耐電強度有關。 (3)交變電場的機械應力引發電樹枝。 (4)氣隙的存在是電樹枝生成的前提。 (5)雜志的存在可誘發雜質電樹枝。 (6)電樹枝中伴有局部放電。 (7)電樹枝引發后,發展較快。 (8)電樹枝放電使介質損耗增加,絕緣電阻和擊穿電壓下降。 (9)電樹枝的發展與電壓形式和溫度有關。 水樹枝的特性 水樹枝的特性可歸納為如下幾條: (1)必須同時存在電場和水分,才能引發和形成水樹枝。 (2)具有直徑為數微米的樹枝狀充水微觀空隙組成。 (3)水樹枝能在低于電樹枝的場強下產生。 (4)水樹枝受雜質影響很大。吸濕性雜質和絕緣中缺陷、空隙等是水樹枝引發的起點。 (5)水樹枝的成長因頻率增加而加快,直流下很難產生或者無水樹枝產生。 (6)水樹枝中

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交聯聚乙烯絕緣電纜內的水樹枝 交聯聚乙烯絕緣電纜內的水樹枝 交聯聚乙烯絕緣電纜內的水樹枝

交聯聚乙烯絕緣電纜內的水樹枝

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交聯聚乙烯絕緣電纜內的水樹枝 4.8

闡述了水/電加速樹枝試驗和線路運行電纜發生故障后,在交聯聚乙烯絕緣內存在的水樹枝現象。通過顯微觀察,揭示和比較了交聯聚乙烯電纜內水樹枝對其壽命的影響。

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交聯聚乙烯電纜絕緣電樹枝化后熱分析研究 交聯聚乙烯電纜絕緣電樹枝化后熱分析研究 交聯聚乙烯電纜絕緣電樹枝化后熱分析研究

交聯聚乙烯電纜絕緣電樹枝化后熱分析研究

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交聯聚乙烯電纜絕緣電樹枝化后熱分析研究 4.7

為了研究交聯聚乙烯電纜絕緣電劣化引發電樹枝后對材料聚集態的影響,通過差示掃描量熱法技術對劣化前試樣、松枝狀電樹枝、稠密枝狀電樹枝、稀疏叢狀電樹枝及叢林狀電樹枝試樣的電樹區域與非電樹區域進行了研究。結果表明,經過電劣化后材料的熔融峰溫均低于劣化前試樣;各種類型電樹枝電樹區域的熔融熱焓均高于非電樹區域,而各類電樹枝電樹區域與非電樹區域材料的熔融熱焓均低于劣化前材料的熔融熱焓;對比電樹區域與非電樹區域,得到電樹區域材料的結晶峰半峰寬均低于非電樹區域。

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阻[水樹]交聯聚乙烯絕緣電纜 阻[水樹]交聯聚乙烯絕緣電纜 阻[水樹]交聯聚乙烯絕緣電纜

阻[水樹]交聯聚乙烯絕緣電纜

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阻[水樹]交聯聚乙烯絕緣電纜 4.6

阻[水樹]交聯聚乙烯絕緣電纜

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交聯聚乙烯電纜中電樹枝仿真與場強計算 交聯聚乙烯電纜中電樹枝仿真與場強計算 交聯聚乙烯電纜中電樹枝仿真與場強計算

交聯聚乙烯電纜中電樹枝仿真與場強計算

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交聯聚乙烯電纜中電樹枝仿真與場強計算 4.3

交聯聚乙烯(xlpe)電力電纜的樹枝狀老化研究(尤其是電樹枝老化)是診斷電纜絕緣故障的有效方法。文中采用針板模型模擬電纜絕緣中電樹枝的產生,并通過ansys軟件計算不同曲率半徑及不同電壓等級下起始狀態針尖處的場強分布。最后,根據實驗室所搭建的實驗系統觀察不同電壓下絕緣中電樹枝的起始發展情況。

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交聯聚乙烯絕緣電纜的新應用 交聯聚乙烯絕緣電纜的新應用 交聯聚乙烯絕緣電纜的新應用

交聯聚乙烯絕緣電纜的新應用

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交聯聚乙烯絕緣電纜的新應用 4.5

本文就abb公司xlpe絕緣電纜的一系列新應用進行簡單介紹,它的特點是采用電纜作為繞組,并就電纜做繞組產生的一系列與傳統電磁裝置的許多不同特性進行分析比較。通過比較,可以認為xlpe絕緣電纜繞組的新型電力設備將是21世紀電力的主流產品。

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高頻電壓下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝生長的動力學模型 高頻電壓下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝生長的動力學模型 高頻電壓下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝生長的動力學模型

高頻電壓下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝生長的動力學模型

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高頻電壓下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝生長的動力學模型 4.6

針對高壓交聯聚乙烯電纜絕緣試樣,在1000—2000hz10kv峰值正弦電壓下,采用計算機實時顯微數字攝像技術進行了電樹枝培養實驗.基于半結晶絕緣材料中電樹枝生長機理和電樹枝結構的分形特征,提出了一個在高頻范圍定量預測電應力驅動下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝生長特性的動力學模型,獲得了電樹枝生長率方程和從電樹枝生長到擊穿過程的壽命公式.將該模型預測值與實驗中獲得的電樹枝生長規律實驗數據進行比較,其結果有較好的一致性,表明提出的模型化方法可以應用到交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝老化規律的定量分析研究中.

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交聯聚乙烯絕緣電纜

交聯聚乙烯絕緣電纜

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交聯聚乙烯絕緣電纜 4.4

普通交聯聚乙烯絕緣電纜參數及使用說明 注:(1)電纜構成材料分為兩部份:一是導體、二是絕緣體。 (2)導體的作用是導通電流,所以它會發熱,而且電流越大、發熱越厲害(發熱量與電流的平方成正比)。絕緣體本身不會發 熱,但它是包裹在導體外面的,導體發的熱量會百分百傳給絕緣體,使絕緣體溫度升高。導體具有相對耐高溫特性,200℃ 以下對銅、鋁的短期影響不大。但絕緣體是有機物做成的,長期在高溫環境下,極易產生絕緣老化。甚至會發生火災等事 故,因而需要我們高度重視,加強運行監測。 型號 名稱芯數 額定電壓(kv) 適用場合使用特性 敷設在室內、 隧道、電纜溝 及管道中,也 可埋在松散的 土壤中,電纜 不能承受機械 外力作用。單 芯電纜不允許 敷設在磁性管 道中。 1.工作溫度: 1-35kv電纜線芯允許長 期工作溫度為90℃。 2.線路短路溫度: 不能超過250℃,持續時 間

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交聯聚乙烯絕緣控制電纜

交聯聚乙烯絕緣控制電纜

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交聯聚乙烯絕緣控制電纜 4.4

交聯聚乙烯絕緣控制電纜

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交聯聚乙烯絕緣船用控制電纜

交聯聚乙烯絕緣船用控制電纜

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交聯聚乙烯絕緣船用控制電纜 4.6

交聯聚乙烯絕緣船用控制電纜 本產品適用于各種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物傳輸電能用。 一、生產執行標準 jb/t8141.4-1995 二、使用條件 1、額定電壓為250v,電纜長期允許使用溫度為85℃ 2、敷設時電纜的最小彎曲半徑應不小于電纜外徑的6倍 三、型號、名稱(選型服務電話:0550-7021966) 型號名稱 使用條 件 ckyjv/da交聯聚乙烯絕緣和護套船用控制電纜,da型 固定敷 設 ckyjv80/da 交聯聚乙烯絕緣和護套裸銅絲編織鎧裝船用控制電 纜,da型 ckyjv82/da 交聯聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝聚氯乙烯護套船用控 制電纜,da型 ckyjv90/da 交聯聚乙烯絕緣和護套裸鋼絲編織鎧裝船用控制電 纜,da型 ckyjv92/da 交聯聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套船用控 制電纜,da型 四、規格范圍 型

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自然交聯聚乙烯絕緣電纜 自然交聯聚乙烯絕緣電纜 自然交聯聚乙烯絕緣電纜

自然交聯聚乙烯絕緣電纜

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自然交聯聚乙烯絕緣電纜 4.4

自然交聯電纜是在硅烷共聚物交聯工藝的基礎上發展起來的一種新型電纜,在共聚物接枝交聯過程中采用了新型的催化劑及添加劑,在常溫自然條件下即可無成交聯反應,大大的簡化了生產工藝,提高了產品性能及外觀質量。

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高溫下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝測試系統設計 高溫下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝測試系統設計 高溫下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝測試系統設計

高溫下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝測試系統設計

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高溫下交聯聚乙烯電纜絕緣中電樹枝測試系統設計 4.6

設計了高溫下交聯聚乙烯(xlpe)電纜絕緣中電樹枝化的實驗系統,在外施工頻電壓有效值為13kv下,對不同溫度下高壓xlpe電纜絕緣中電樹枝生長及其局部放電特性進行研究,結果表明,溫度對電樹枝的生長具有重要影響,整個系統可以用于高溫下電樹枝生長過程的實時觀測與局部放電連續測量,為研究高溫下xlpe電纜絕緣中電樹枝引發與生長機理及其局部放電特性分析提供了實驗研究平臺。

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一種檢測交聯聚乙烯電纜絕緣中水樹枝的裝置 一種檢測交聯聚乙烯電纜絕緣中水樹枝的裝置 一種檢測交聯聚乙烯電纜絕緣中水樹枝的裝置

一種檢測交聯聚乙烯電纜絕緣中水樹枝的裝置

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一種檢測交聯聚乙烯電纜絕緣中水樹枝的裝置 4.5

首先介紹了由“直流分量法”、“交流疊加法”和“損耗電流測量法”三者結合起來的綜合判斷方法,然后重點論述了交流疊加法的具體實現方案。基于3種方法的綜合應用,制成的裝置可以在不改變電力系統接地方式的情況下實現xlpe電纜水樹老化狀況的在線檢測。

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交聯聚乙烯絕緣中電樹枝通道的Raman光譜分析最新文檔

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交聯聚乙烯電纜絕緣中的電樹枝與絕緣結構亞微觀缺陷 交聯聚乙烯電纜絕緣中的電樹枝與絕緣結構亞微觀缺陷 交聯聚乙烯電纜絕緣中的電樹枝與絕緣結構亞微觀缺陷

交聯聚乙烯電纜絕緣中的電樹枝與絕緣結構亞微觀缺陷

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交聯聚乙烯電纜絕緣中的電樹枝與絕緣結構亞微觀缺陷 4.7

半結晶高聚物中的電樹枝特性遠比純脆性或柔性聚合物復雜,源于材料中的結晶區和無定形區兩相共存。在厚絕緣交聯聚乙烯(xlpe)中還存在不均勻結晶和微孔高度集中,以及殘存應力,導致電樹枝特性更加復雜。本文提出利用生長速度比和擴展系數兩個新參數來研究xlpe中的電樹枝生長規律。根據xlpe電纜絕緣中電樹枝結構特征和生長特性,研究了電樹枝的影響因素和絕緣中的四種亞微觀絕緣結構弱點,分析了微孔集中、大球晶邊界及結晶排渣、應力、電場局部集中所導致的電樹枝在絕緣內側的迅速擴展現象,提出了超高壓xlpe電纜發展所必須解決的亞微觀絕緣結構缺陷在電纜絕緣內側集中問題及其對策。

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10KV交聯聚乙烯絕緣線

10KV交聯聚乙烯絕緣線

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10KV交聯聚乙烯絕緣線 4.5

10kv交聯聚乙烯架空絕緣線 技術條件 1.適用范圍 本技術條件適用于河南省電力公司10kv架空絕緣線的招標通用訂貨,是相關設備通用訂貨 合同的技術條款。 2.采用標準 供貨方應使用最新頒布執行的國家標準、行業標準和iec標準,在用戶方同意時可以使用其 他性能更高的標準。行業標準中已對產品質量分等作出規定的條款,供貨方所提供的產品性能應 達到優等品的標準。當以上標準中的條款與本技術條件發生偏差時,應以本技術條件為準。 3.設備規范 3.1設備名稱10kv交聯聚乙烯薄絕緣架空絕緣線 3.2設備規格jklyj/qn 3.3主要技術要求 3.3.1使用環境條件 a.海拔高度:≤1000m。 b.環境溫度:-20℃~+40℃ c.相對濕度:90%(20℃) e.最大日溫差:25℃ i.安裝位置:戶外架空敷設 j.適應環境污穢等級:3級 3.3.2使用運

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YJYYJLV銅鋁芯交聯聚乙烯絕緣

YJYYJLV銅鋁芯交聯聚乙烯絕緣

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YJYYJLV銅鋁芯交聯聚乙烯絕緣 4.7

交聯聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜參數 型號:yjyyjlv銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套電力電纜yjy22yjlv22 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜。 標準:本產品按國家標準gb12706-2002或國際電工委員會iec502-1994制造。 yjv22yjlv0.6/1kv 稱截面絕緣標稱厚度近似外徑 成品近似重量 銅芯cu鋁芯al 100.712.3300237 160.713.3386282 250.915.0511352 350.916.1630409 501.017.7801493 701.119.61028596 951.181.51336738 1201.223.31601847 1501.425.3190

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抗水樹交聯聚乙烯絕緣電力電纜的研究 抗水樹交聯聚乙烯絕緣電力電纜的研究 抗水樹交聯聚乙烯絕緣電力電纜的研究

抗水樹交聯聚乙烯絕緣電力電纜的研究

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抗水樹交聯聚乙烯絕緣電力電纜的研究 4.6

分析了國內外交聯聚乙烯(xlpe)絕緣電力電纜的使用情況,以及容易產生水樹的原因機理。從如何避免水樹的產生和發展,以提高電纜運行壽命,提出了抗水樹的機理和抗水樹xlpe電纜的設計理念,并對其試驗流程和試驗結果進行了統計分析。

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交聯聚乙烯絕緣電纜交聯工藝介紹及應用 (2)

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交聯聚乙烯絕緣電纜交聯工藝介紹及應用 (2) 4.6

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γ輻照交聯聚乙烯絕緣電纜水樹行為的研究 γ輻照交聯聚乙烯絕緣電纜水樹行為的研究 γ輻照交聯聚乙烯絕緣電纜水樹行為的研究

γ輻照交聯聚乙烯絕緣電纜水樹行為的研究

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γ輻照交聯聚乙烯絕緣電纜水樹行為的研究 4.3

核電站的控制系統等需要大量的電線電纜,這些電纜的耐輻射性能至關重要。高能輻射對固態聚合物有多種作用,包括引發交聯以及鏈裂解等。水樹是影響交聯聚乙烯電纜,特別是中低壓電纜使用壽命的重要因素。本文研究了γ輻射對交聯聚乙烯電纜絕緣水樹行為的影響。結果顯示,在0~3000kgy輻照劑量之內,水樹的長度與密度隨著輻照劑量的增加而增加。

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高壓交聯聚乙烯絕緣電纜絕緣收縮的研究

高壓交聯聚乙烯絕緣電纜絕緣收縮的研究

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高壓交聯聚乙烯絕緣電纜絕緣收縮的研究 4.6

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銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電

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銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電 4.4

交聯聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜參數 型號:yjyyjlv銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套電力電纜yjy22yjlv22 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜。 標準:本產品按國家標準gb12706-2002或國際電工委員會iec502-1994制造。 yjv22yjlv0.6/1kv 稱截面絕緣標稱厚度近似外徑 成品近似重量 銅芯cu鋁芯al 100.712.3300237 160.713.3386282 250.915.0511352 350.916.1630409 501.017.7801493 701.119.61028596 951.181.51336738 1201.223.31601847 1501.425.3190

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我國首創光交聯聚乙烯絕緣電纜技術 4.5

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高壓交聯聚乙烯絕緣海底電纜載流量分析 高壓交聯聚乙烯絕緣海底電纜載流量分析 高壓交聯聚乙烯絕緣海底電纜載流量分析

高壓交聯聚乙烯絕緣海底電纜載流量分析

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高壓交聯聚乙烯絕緣海底電纜載流量分析 4.5

通過對海纜結構、材料、敷設方式和負荷特性等的闡述,綜合分析了這些因素對海纜載流量的影響。以川島聯網工程海纜敷設為實例,提出滿足系統輸送容量要求的優化設計計算。

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張天柱

職位:土木建筑工程

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

交聯聚乙烯絕緣中電樹枝通道的Raman光譜分析文輯: 是張天柱根據數聚超市為大家精心整理的相關交聯聚乙烯絕緣中電樹枝通道的Raman光譜分析資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 交聯聚乙烯絕緣中電樹枝通道的Raman光譜分析
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