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比较了室温硫化硅橡胶涂料绝缘子与瓷绝缘子在多种条件下的网络电压试验,并分析了室温硫化硅橡胶涂料可以提高绝缘子耐污闪能力的原因. 相似文献
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比较了室温硫化硅橡胶涂料绝缘子与瓷绝缘子在多种条件下的闪络电压试验,并分析了室温硫化硅橡胶涂料可以提高绝缘子耐污闪能力的原因。 相似文献
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硫化硅橡胶(RTV)涂料室温条件下在绝缘子表面使用能显著提高绝缘子的耐污闪能力。1985年清华大学在我国率先研制出RTV涂料,首批运行在天津电网的RTV涂料绝缘子,在不进行任何维护条件下已安全运行了18年。 相似文献
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RTV 憎水性消失恢复机理的研究 总被引:6,自引:5,他引:1
室温硫化硅橡胶(RTV)的优异憎水性和憎水迁移性可显著提高绝缘子的污闪电压。通过现代化学分析仪器研究水浸泡硅橡胶材料或沿硅橡胶材料表面放电后,憎水性会暂时消失,经过一定时间后其憎水性又可以恢复的机理,为RTV涂料在电力系统的广泛应用提供了理论依据。 相似文献
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为了解决室温硫化硅橡胶(RTV)防污闪涂料长期使用中表面积累大量污秽的问题,提出了一种具有自洁性的新型防污闪硬质涂料SCHC(self-cleaning hard coating)。实测和分析了长期使用的RTV涂层表面的污秽密度后,用小玻璃球法比较了SCHC涂层和RTV涂层的自洁性能差异,用静态接触角法和喷水分级法研究了SCHC涂层的憎水性、憎水性丧失与恢复特性、憎水迁移性能。结果显示,和RTV涂层相比,SCHC涂层对于微小污秽颗粒具有显著的降低吸附的功能,其憎水性优于RTV涂层,憎水性迁移性能和RTV同等,且憎水性受长期高湿环境的影响很小。因此,SCHC涂层能够在长期使用中显著的降低绝缘子表面污秽的积累,能够有效地防范污闪的发生。 相似文献
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Weiyan Liao Zhidong Jia Zhicheng Guan Liming Wang Jie Yang Jianbin Fan Zhiyi Su Jun Zhou 《Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on》2007,14(6):1446-1454
Ice accumulation on high voltage insulators can cause accidents by flashover across the ice-covered insulators. The ice accumulation can be reduced by changing the insulator surface properties by application of a semiconducting RTV silicone coating. This method is based on the hydrophobicity and semiconductivity properties of the coating. The mechanism for reducing ice accretion is analyzed theoretically. Experimental results are presented to validate the effectiveness of the semiconducting RTV coating at reducing ice on insulator strings. The results show that the coating on the insulators delays ice formation and reduces the amount of ice. 相似文献
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室温硫化硅橡胶(room temperature vulcanized silicone rubber,RTV)具有很好的防污性能,在电力系统中已广泛应用,但不同类型的RTV涂料防污性能不同。测定了不同RTV涂料的静态接触角,并对RTV涂料污闪后的憎水性恢复特性以及交直流下的闪络特性进行了试验分析。试验结果表明,长效型RTV涂料(P-RTV)的憎水性大于高自洁型RTV涂料(S-RTV);在同一污秽度下P-RTV污闪电压比S-RTV高,说明更强的憎水性意味着更高的防污性能。此外,沿面闪络会导致P-RTV涂料憎水性暂时性的部分丧失,污闪电压幅值下降11.1%~21.1%,此部分丧失一段时间后可恢复,而S-RTV涂料憎水性的丧失部分却是不可恢复的;RTV涂料表面均有不同程度灼烧痕迹且放电痕迹分布在与高压端相连的绝缘子下表面,这是导致表面防污性能下降的因素之一。直流电压下RTV涂料表面灼烧痕迹明显,抗漏电起痕性能较弱。P-RTV综合性能优于S-RTV,因此实际使用应优先考虑P-RTV。研究结果对RTV涂料的研制和使用具有一定的指导意义。 相似文献
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为研究工厂复合化直流绝缘子在不同涂层厚度及涂覆工艺下的电场分布特性,利用传导电流场进行有限元仿真,分别对无涂覆涂层绝缘子、全涂覆涂层绝缘子、局部涂覆涂层绝缘子、不同涂层厚度下的绝缘子电场分布情况进行计算。计算分析表明,工厂复合化瓷和玻璃绝缘子,在厚度不低于0.3 mm的RTV涂层全覆盖绝缘体表面时,钢脚边缘(涂层边缘)的最大电场强度不超过空气中的电晕起始场强;当RTV涂层在钢脚附近存在留空时,钢脚边缘的电场强度均较高。研究结果为工厂复合化绝缘子的防污闪涂层的参数优化设置提供了指导。 相似文献
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污秽物中含糖量对变电站内绝缘子外绝缘性能的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
为找出国内某500kV变电站内绝缘子在低湿度情况下发生强烈放电现象的原因,并提出有效的解决措施。首先,调研了该变电站周围的污源情况,并对放电绝缘子表面的污秽情况进行了详细分析,初步推断出污秽中含有糖份是导致低湿度下该变电站内绝缘子外绝缘性能下降的主要原因。其次,对污秽中含有糖分的玻璃绝缘子和室温硫化硅橡胶(room temperature vulcanization,RTV)涂层玻璃绝缘子的外观、表面电导率、初始放电电压、污秽闪络电压、RTV涂层的憎水迁移性能等外绝缘特性进行了详细研究,并比较了污秽中含糖和不含糖情况下这些外绝缘特性的变化情况。最后,给出了解决该变电站内绝缘子在低湿度下发生放电现象的具体措施以及采用措施至今该变电站内绝缘子的运行情况。 相似文献
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绝缘子覆冰对电网的安全运行构成巨大威胁,目前有学者提出一种基于半导电RTV的电热防冰法。为了研究这种方法对于绝缘子污闪特性的影响,分别进行了绝缘子的污闪试验,绝缘子受潮试验和电场仿真计算,发现其可以在一定程度上提高绝缘子的污闪电压。由于这种半导电RTV具有较好的憎水迁移性,因此对污闪电压的提高有一定作用。此外,绝缘子半导电涂层增加了表面泄漏电流,对污秽层有烘干作用。同时通过仿真计算研究了涂层对绝缘子电场分布的影响,发现半导电涂层可以均匀绝缘子下表面的电场。综合分析得出半导电涂层的憎水迁移性、对污秽层的烘干作用、对绝缘子下表面电场的均匀作用,共同作用从而提高了绝缘子的污闪电压。 相似文献
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目前随着坚强智能电网建设的不断加快,电网电压等级不断升高,对电气设备的电气绝缘性能要求也随之不断提高.基于RTV涂料在防污方面的优势,涂敷RTV涂料的绝缘子其耐污闪能力显著提高,其主要原因在于RTV涂料的憎水性和憎水迁移性.但是当憎水性表面在充分受潮后,表面的许多临近细小水珠会汇聚成一个个大水珠,这些大水珠会严重畸变了... 相似文献
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Danikas M.G. Gubanski S.M. Wankowicz J.G. 《Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on》1995,2(3):506-507
For original paper see ibid., vol. 1, no. 4, p. 601-4 (1994). Discusses the optimal contamination layer to be allowed on an RTV coated insulator. Is there at all such an optimal quantity? Does such an optimal contamination layer depend on the thickness of the RTV coating? The question of differences in silicone rubber properties to embed surface pollutants as well as to recover hydrophobicity has been analysed at length. Do the original authors have data which indicate the diffusion of the low molecular weight (LMW) fraction from thinner and thicker RTV coatings? A reply by the authors is appended 相似文献
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为了了解RTV涂膜在电解质液膜下的半导体转变规律,采用电位-电容法结合Mott-Schottky分析技术研究了室温硫化(RTV)涂膜在质量分数为5%的硫酸钠溶液中的导电行为。研究发现,RTV涂膜表现为极弱的p型半导体特征,电子受体密度NA约为1019m-3。随着浸泡时间的延长,RTV涂膜的导电行为从初期的p型半导体转变为绝缘体,RTV涂膜的空间电荷层电容CSC变化不大。随着测试频率的增加,RTV涂膜的CSC则逐渐减小。这一现象对RTV涂料的应用有一定指导意义。 相似文献