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交联聚乙烯电力电缆剩余寿命预测研究 交联聚乙烯电力电缆剩余寿命预测研究

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1、键因素,直接决定了电力电缆的正常使用寿命,即绝缘老化过程持续时间越长,电力电缆的正常使用寿命越长,绝缘老化过程持续时间越短,则电力电缆的正常使用寿命越短。电力电缆绝缘老化特性分析由本论文第节的分析可知,电力电缆的绝缘老化是引起电力电缆失效的关键原因,也是影响电力电缆正常使用寿命的关键因素,直接决定了电力电缆的正常使用寿命。电力电缆的绝缘老化是个物理变化和化学变化的过程,物理变化体现在绝缘材料的外观表现上,化学变化则由组成绝缘材料的分子结构的改变来体现。分子结构改变的过程同时是化学反应进行的过程。化学反应速率及其影响因素化学反应速率理论简介化学反应速率是指在给定条件下反应物转变成生成物的速率;速率的快慢通常用平均速率或瞬时速率来衡量。目前,在国内外影响较大理论本身较为直观理论发展较为成熟的化学反应速率理论是有效碰撞理论。有效碰撞理论的观点如下反应物分子间的相互碰撞。

2、绝缘老化问题影响着燃差差适中表与电热性能参数表材料名称热阻系数;电阻率;介质损耗介电常数ε绝缘强度持续工作温度最高短路温度;电力电缆的性能要求在电能传输的过程中,电能传输容量越大电能损耗与电压损耗越小传输电能载体的正常使用寿命越长,则电能传输就越经济。电力电缆作为电能传输的种载体,为满足电能传输的经济性要求,需具备的主要性能有以下四点优良的导电性能导电性能是针对电缆导体而言的,导电性能越好,电能损耗与电压损耗越小,电能输送的成本越低以及电压质量也越高。导电性能的特征量是导电率,导电率是影响电阻的关键因素;导电率越高,相同截面的电缆单位长度的电阻越小,则电缆单位长度的电能损耗和电压损耗就越小。优良的绝缘性能绝缘性能是针对绝缘层而言的,绝缘性能越好,电能损耗越小,电能输送越经济。绝缘性能的特征量有绝缘电阻介电常数介质损耗击穿场强等。绝缘电阻与介电常数决定了泄漏电流的。

3、应力等,这些因素伴随在电缆使用的整个寿命周期内,正常的老化是绝缘材料的种不可避免的不可逆的劣变。根据电力电缆实际的运行情况,在电力电缆投运的前年,电缆质量问题是电缆故障的主要原因;在电力电缆投运的第年至年间,电缆线路运行较稳定;在电力电缆投入年后,电缆绝缘层的老化是导致电缆故障频发的决定性因素。外护套腐蚀外护套的腐蚀是由于活性介质如外界强电场化学元素微生物辐照等作用导致护套开裂穿孔的现象,从而丧失对电缆绝缘层的保护功能。外护套的腐蚀通常导致绝缘受潮受损,导致绝缘加速老化,最终引起电缆绝缘层丧失绝缘功能。外护套的腐蚀是由电缆疏忽管理所致,通过对电缆加强运行维护管理与检测维修等措施可以延长外护套的腐蚀周期。综上所述,电力电缆的绝缘老化是引起电缆失效的关键原因,也是导致电力电缆后期运行中故障频发的决定性因素,因而是影响电力电缆正万方数据三峡大学硕士学位论文常使用寿命的。

4、;,万方数据三峡大学硕士学位论文万方数据三峡大学硕士学位论文目录引言绪论课题研究背景和意义国内外研究现状论文的主要研究内容电力电缆及其剩余寿命预测的关键问题分析电力电缆的结构及性能要求电力电缆运行中常见失效形式电力电缆绝缘老化特性分析电力电缆剩余寿命预测的关键问题分析本章小结电力电缆剩余寿命预测模型研究的理论基础现有寿命预测模型简介电力电缆剩余寿命预测二阶热降解动力学模型的构建本章小结电缆剩余寿命预测模型的构建及剩余寿命的理论预测时温等效原理及电力电缆剩余寿命预测模型的构建电力电缆剩余寿命的理论预测本章小结结论与展望结论展望参考文献后记附录万方数据三峡大学硕士学位论文引言电力电缆作为传输电能的载体,凭着其优良的性能简便的制造与安装工艺等特性逐步取代了传统的充油电缆和油浸纸电缆而被广泛用于城市配电网中。然而,电力电缆绝缘层在热电机械水分等因素的作用会发生绝缘老化。。

5、论文图电力电缆击穿图导致电力电缆绝缘击穿的原因主要表现为电缆本身的质量缺陷绝缘受潮绝缘过热过电压绝缘老化。其中电缆本身的质量缺陷表现为电缆设计不符合实际要求,制造时出现护层与绝缘层破裂凸起间隙等缺陷;绝缘受潮电缆过热导致的绝缘击穿通常是由电缆疏忽管理所致,而过电压导致的绝缘击穿部位常常伴随有严重缺陷;这些原因直接促使绝缘老化的速率加快进而过早引起绝缘的击穿。对于电缆本身的质量缺陷绝缘受潮绝缘过热过电压造成的绝缘击穿通过对电缆加强质量管理与运行维护等措施可以避免发生。绝缘老化是指电力电缆绝缘层在运行过程中由于长期受到热电光氧机械应力化学腐蚀外界环境条件等各种内部和外部因素的作用,导致绝缘层的分子结构发生物理变化与化学变化进而丧失绝缘功能的现象。按照自然规律,客观存在的事物都会有产生发展与消亡的过程,电缆绝缘的老化是通向消亡的必经过程。电缆老化的因素主要是热电氧机械。

6、化学反应发生的先决条件;具有足够高能量的分子间的碰撞导致了化学反应的进行。含有足够高能量且能导致化学反应进行的分子称为活化分子;有效碰撞则为活化分子间的碰撞;与活化分子相对应的活化能则是指活化分子能量高出反应物分子能量的部分,用表示。值越小,则同等条件下活化分子间的碰撞频率越高,化学反应速率就越快;值越大,则同等条件下活化分子间的碰撞频率越低,化学反应速率就越慢。因此活化能的大小是决定化学反应速率快慢的内在因素。化学反应速率的影响因素根据化学常识,影响化学反应速率的因素主要有反应物的浓度反应进行时的温度以及外加的催化剂。浓度对反应速率的影响以与在定的条件下反应生成的化学反应速率为例,见式。式中表示化学反应速率;表示化学反应速率常数;表示的浓度;万方数据三峡大学硕士学位论文表示的浓度。而对于般的化学反应如式。式中表示反应物的配平系数;表示反应物的配平系数;。

7、小;泄露电流越小,绝缘层引起的损耗即介质损耗万方数据三峡大学硕士学位论文就越小;击穿场强越高,则电缆抗高压冲击性越好,电缆越不易破坏,因而正常使用寿命越长。优良的机械性能机械性能是针对电缆整体而言的,机械性能越好,电缆正常使用寿命越长。机械性能的特征量主要有拉伸强度断裂伸长率弯曲强度冲击强度硬度等。电缆在制造运输敷设的过程中会产生拉应力弯曲应力摩擦力等,而在运行过程中由于交变电场与磁场的作用会产生电动力由于温差的作用会产生热应力等,电缆机械性能越好越能抵抗电缆内部产生的作用力与外界施加的作用力,电缆正常使用寿命就越长。优良的热性能热性能是针对电缆整体而言,其中绝缘层的热性能尤为重要。绝缘层的热性能越好,电缆承载电能的能力就越强,电能输送的成本就越低。热性能的主要特征量是耐热性,耐热性能越好,电缆耐受的运行温度越高,则电缆承载电能的能力越强,电能输送成本就越低。电。

8、电网中的普及,电缆在运行中由于绝缘老化导致的故障也引发了人们的高度关注。为了定期了解电缆的运行状态与预防事故的发生,运行部门采取了定期检测维修与到期更换的措施。这种传统的措施不能够从根本上预防电缆绝缘老化导致的故障,同时还会带来巨大的人力与物力资源的浪费。如果能够及时地了解电力电缆性能的变化情况,掌握电缆的剩余寿命,不仅可以避免定期检测维修与到期更换的盲目性造成的资源浪费,而且还可以从根本上预防绝缘老化导致的故障。因此,开展电力电缆剩余寿命预测的研究具有重要的实用意义和应用价值。本文在广泛收集国内外资料的基础上,首先针对电力电缆实际的运行情况,对电力电缆的结构性能要求常见的失效形式进行了全面深入的分析;指出了绝缘老化是影响电缆正常使用寿命的关键因素;从化学反应速率理论的角度阐明了温度是影响电力电缆绝缘老化的主要因素;阐述了电力电缆剩余寿命预测的侧重点以及预测要解。

9、力电缆运行中常见失效形式失效概念简介所谓失效是指产品的组成元件丧失了其应有的功能。失效即失去原有功能的含义包括三种情况组成元件由于断裂腐蚀磨损变形等,从而完全丧失其功能。组成元件在外部环境作用下,部分的失去其原有功能,虽然能够工作,但不能完成规定功能。组成元件虽然能够工作,也能完成规定功能,但继续使用时,不能确保安全可靠性。如经过长期高温运行的压力容器及其管道,其内部组织已经发生变化,当达到定的运行时间,继续使用就存在开裂的可能。电力电缆失效形式根据电力电缆实际的运行检修及故障统计可知,电力电缆常见的失效部位是绝缘层和外护套;绝缘层的失效形式主要表现为击穿和老化,外护套的失效形式主要表现为腐蚀。绝缘击穿和绝缘老化绝缘击穿在电力电缆工程实际中是种较为普遍的现象;绝缘击穿后直接导致电缆丧失传输电能的功能。电力电缆在工程实际中的击穿图,如图所示。万方数据三峡大学硕士学。

10、的化学反应随着温度的升高,化学反应速率也将随着化学反应速率常数的增大而变快。万方数据分类号密级硕士学位论文交联聚乙烯电力电缆剩余寿命预测研究学位申请人江娜学科专业电力系统及其自动化指导教师高虹亮教授二四年五月万方数据,万方数据三峡大学硕士学位论文三峡大学学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明,本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。学位论文作者签名日期万方数据三峡大学硕士学位论文内容摘要电力电缆自问世以来,凭借着自身优良的电气性能和机械性能逐渐地取代了传统的充油电缆和油浸纸电缆,从而被广泛地应用于城市配电网中,并且逐步应用到高压和超高压电网中。随着电力电缆在。

11、的关键问题和相应的解决办法。介绍了,灰色预测模型威布尔分布模型热降解动力学模型阶热降解动力学模型和二阶热降解动力学模型,指出了这些模型各自的优缺点;针对模型的优缺点,结合交联聚乙烯热降解的特点确定了二阶热降解动力学模型为电力电缆剩余寿命预测的模型;针对二阶热降解动力学模型不能在现有条件的基础上直接用来预测电力电缆剩余寿命的问题,引入了时温等效原理;从理论角度出发,利用时温等效原理论证交联聚乙烯高温加速老化与正常运行温度的老化机理存在致性,在此基础上完成了基于时温等效原理和二阶热降解动力学模型的电力电缆剩余寿命预测模型的构建。最后充分利用现有高温加速老化实验数据,通过在时温等效原理和二阶热降解动力学模型基础上构建的电力电缆剩余寿命预测模型完成了电力电缆在正常运行温度下剩余寿命的预测。关键词电力电缆剩余寿命预测热降解动力学模型时温等效原理万方数据三峡大学硕士学位论文。

12、表示生成物的配平系数;表示生成物的配平系数。式表示的化学反应,其速率见式。式中表示化学反应速率;表示化学反应速率常数;表示反应物的浓度;表示反应物的浓度;表示的系数;表示的系数。由式可以看出,在条件同等的情况下反应物浓度直接决定了化学反应速率的快慢;浓度越大,则分子间的碰撞频率越高,因而化学反应速率就越快。温度对反应速率的影响根据化学反应速率与反应物浓度的函数关系可知,反应物的浓度与化学反应速率常数同时决定着化学反应速率的快慢。阿雷尼乌斯定律定量描绘了温度与化学反应速率常数间的函数关系见式。式中表示化学反应速率常数;表示指前因子;表示自然对数的底;表示活化能;表示气体常数。由式可知,化学反应速率常数与指前因子活化能气体常数以及温度有关;由于指前因子与气体常数是常量,而阿雷尼乌斯定律认为参与化学反应的同个材料,其活化能在定的温度范围内是个定值;因此对于同等条。

参考资料:

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[5]三峡库区香溪河流域消落带土壤理化特征及评价(第123页,发表于2022-06-24)

[6]彭德怀的军事战术思想初探(第44页,发表于2022-06-24)

[7]功能对等理论指导下的医疗文本翻译以First+Aid+The+Vital+Link一书英译汉为例(第65页,发表于2022-06-24)

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[9]基于工业互联网的电厂水泵振动在线监测研究(第52页,发表于2022-06-24)

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[13]50MWp并网光伏电站发电系统研究(第62页,发表于2022-06-24)

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[15]隆回花瑶挑花图案的创新与应用研究(第112页,发表于2022-06-24)

[16]高师钢琴教学调查研究——以湖南省五所高校的音乐教育专业为例(第50页,发表于2022-06-24)

[17]“殊途同归”——“强力集团”与柴可夫斯基音乐创作特征之比较(第56页,发表于2022-06-24)

[18]故意毁坏财物罪客观要件之判定(第31页,发表于2022-06-24)

[19]基于MMSB的加权社交网络社团发现算法研究(第73页,发表于2022-06-24)

[20]莫扎特音乐会咏叹调《伟大的灵魂,高贵的心》作品分析和演唱研究(第28页,发表于2022-06-24)

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