李正之+李劍榮
摘 要
本論文主要分析高電壓大容量變壓器絕緣技術的理論研究分析,具體可以細分為絕緣技術所采用的絕緣材料、氣體絕緣材料,常用的絕緣膠,選擇的電工用塑料、絕緣漆管,并在此基礎之上分析其有效實施應用的策略。
【關鍵詞】高電壓大容量變壓器 運行效率 絕緣技術 研究內涵 實施策略
隨著高電壓大容量變壓器的不斷進步和發展,逐漸對其提出新要求、高要求。要求其不僅僅需要質量優良,而且也要注意控制其設備的運行效率,而高電壓大容量變壓器絕緣技術也逐漸成為大家關注和研究的重點內容。
1 高電壓大容量變壓器絕緣技術理論研究分析
針對高電壓大容量變壓器絕緣技術展開相應的理論研究分析,大致可以分為五大項內容展開介紹,具體如下:
1.1 絕緣材料理論分析:
針對高電壓大容量變壓器絕緣技術展開相應的理論探析,首先應該分析其絕緣材料的選擇與應用。而且,絕緣材料的控制也是絕緣技術研究的重點內容。通常情況下,陶瓷材料是現在主要選擇使用的絕緣材料,但是雖然其機械性能相對較高,可是其也存在易碎的缺點。新型復合絕緣材料相對而言性能較優良,不僅僅可以為系統的穩定性帶來積極影響作用,而且也會在一定程度上對設備的電氣性能產生積極推動作用。具體來說,絕緣材料是一種聚合物,由絕緣性能超強的聚四氟乙烯、優化憎水性的丁集橡膠、環氧樹脂、聚烯烴、聚合物混凝土共同組成。因其性能相比較而言較為優良,受到大家的廣泛使用。
1.2 絕緣膠理論分析
一般情況下,高電壓大容量變壓器絕緣技術中可實際選擇的絕緣膠使用范圍較為狹窄,具體選擇和應用的絕緣膠大致為polyvinyl butyral、聚醋酸乙烯酯等幾種。
1.3 電工用塑料理論分析
針對絕緣技術下選用的電工用塑料這一問題展開深入的研究,發現目前市場上主要選擇既可以保障熱塑性與熱固性塑料二者存在一個相對平衡的狀態,又可以在此基礎之上保障循環作用效率相對高效的電工用塑料。這一要求的主要目的在于,可以在一定程度上保障所選用的電工用塑料對整體技術結構的完整性產生積極推動作用,從而保障運行框架相對完善,并對循環效率產生積極影響。具體來說,纖維材料、粉狀材料以及顆粒材料是目前主要分析對象,材料組成大致為添加劑、合成樹脂等等。
1.4 絕緣漆管理論分析
絕緣漆管的研究分析具體來說,應該是指分門別類的單獨處理玻璃纖維絕緣漆管、面紗絕緣漆管。但應該系統分析硅有機漆、改性聚氯乙烯樹脂、醇酸清漆,從而在一定程度上對絕緣漆管漆膜的完整性產生積極影響。值得一提的是,絕緣漆管的擊穿電壓應該隨著周圍環境的變化有所調整,以達到最好的處理效果,一般情況下,正常環境下應該選擇不超過5KV的電壓,但針對相對潮濕的環境,標準應該有所下調,不能超過1.5KV。
1.5 氣體絕緣材料分析
氣體絕緣材料的處理工作相對而言是整個絕緣技術材料控制工作中最為關鍵的一項內容,而且還應該加強注意其信息整合,尤其是針對部分需要加強保護及冷卻措施的特殊性場合。通常情況下采用的氣體絕緣材料有F6S、CO2、N2、混合氣體(常見的為F6S以及N2)。
2 高電壓大容量變壓器絕緣技術有效實踐措施
針對高電壓大容量變壓器絕緣技術的具體實施展開的深入分析和研究,采用的有效措施如下:
2.1 少膠粉云母環氧VPI絕緣技術的有效應用
針對少膠粉云母環氧VPI絕緣技術的分析,可以在一定程度上對技術參數的完整性產生積極推動作用。具體來說,其基于VB2645樹脂結構展開。值得一提的是,其絕緣材料可以分別組合成不同的性能的絕緣體系,以滿足差異性絕緣功能的需求。
2.2 LD.F絕緣技術的有效應用
LD.F技術的應用已經較為普及,而且也擁有相應的絕緣體系,整體來看,其市場價值較高。此技術的具體應用不僅僅可以保障穩定性和耐熱性,而且也會在一定程度上實現節能環保要求。除此之外,此技術也在逐漸有所更新和發展,尋求更優良的結構及性能。
2.3 多膠模壓絕緣技術的有效應用
多膠模壓絕緣技術相比于上述兩種技術而言有一定的優勢,應用價值極高,尤其在在此技術系統升級之后,其應用前景十分顯著。值得注意的是,此技術在升級的同時,也大力研發出一些新型絕緣產品,優勢十分顯著。
3 結語
綜上所述,高電壓大容量變壓器絕緣技術的具體實施和應用應該包括VPI、LD.F、多膠模壓絕緣技術幾方面。另外,為了進一步提高其絕緣性能,應該在采取有效應用措施的同時建立和不斷完善相應的監管措施,來保障其運行水平以及安全性。希望本論文關于絕緣技術在高電壓大容量變壓器的有效實施策略這一問題展開的分析,可以為變壓器的不斷發展和進步起到積極推動作用。
參考文獻
[1]劉健犇,陳喬夫,代少君等.高壓大容量串聯混合型有源電力濾波器的關鍵技術[J].中國電機工程學報,2015,33(12):1-9.
[2]武力.單相高電壓大容量發電機變壓器的設計[J].變壓器,2015,38(05):19-23.
[3]王雪剛,郭建貞,李眾祥等.減少高電壓大容量變壓器雷電沖擊峰值過沖的方法[C].2015中國電機工程學會高電壓專委會學術年會論文集,2015.
作者單位
國網浙江省電力公司麗水供電公司 浙江省麗水市 323000endprint