隨著交聯(lián)聚乙烯電力電纜在電力系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用,其電樹枝老化成為了電力電纜長期安全運(yùn)行的瓶頸,迫切需要研究電樹枝老化規(guī)律和機(jī)理。隨著絕緣材料的物化性能測(cè)量技術(shù)的進(jìn)步,為研究電樹枝老化機(jī)理提供了更加有效的方法。通過研究電纜電樹枝化的引發(fā)和生長過程,最終為找到電樹枝化的防止或抑止措施提供幫助,有著重要的學(xué)術(shù)和實(shí)際意義。首先通過一個(gè)短電纜試驗(yàn)系統(tǒng),通過施加針尖缺陷,考察了不同電壓、不同環(huán)境溫度、不同聚集態(tài)參數(shù)對(duì)電樹枝的引發(fā)和生長過程的影響,并對(duì)比了針板電極下材料塊電樹枝的形態(tài)參數(shù),結(jié)果表明所設(shè)計(jì)的短電纜試驗(yàn)系。
水樹枝老化是運(yùn)行在潮濕環(huán)境下的聚烯烴電力電纜發(fā)生絕緣擊穿的主要誘因,水樹枝在一定情況下可能引發(fā)電樹枝,進(jìn)而導(dǎo)致絕緣擊穿。該文主要研究水分和水樹枝劣化對(duì)交聯(lián)聚乙烯(cross-linked Polyethylene,XLPE)中電樹枝引發(fā)生長的影響。選用過氧化物交聯(lián)聚乙烯作為實(shí)驗(yàn)材料,用水針電極、高頻加速老化的方法培養(yǎng)水樹枝,采用計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)顯微數(shù)字?jǐn)z像系統(tǒng)觀測(cè)電樹枝的引發(fā)和發(fā)展。分別研究了濕潤水樹枝和干燥水樹枝在不同電極類型(水針電極、鋼針電極)、不同電壓下(15、20 kV)向電樹枝的轉(zhuǎn)化規(guī)律。實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn):就電樹枝的平均引發(fā)時(shí)間而言,未劣化試樣最短,濕潤水樹枝試樣最長,干燥水樹枝試樣介于二者之間;就電樹枝引發(fā)率而言,干燥水樹枝試樣最高,濕潤水樹枝試樣最低,未劣化試樣介于二者之間;采用水針電極時(shí),3種試樣引發(fā)的電樹枝均為枝狀。結(jié)合對(duì)比3種試樣中電樹枝的形態(tài),研究了濕潤水樹枝和干燥水樹枝中電樹枝的引發(fā)和生長機(jī)制。
(1)電樹枝。在絕緣層中由于過高的集中場(chǎng)強(qiáng)(如導(dǎo)線表面的毛刺或凸起,絕緣層中夾雜有金屬粉末等)引起的局部放電,導(dǎo)致絕緣呈樹枝狀老化而擊穿。如果采用內(nèi)、外屏蔽層和絕緣層三層同時(shí)擠出的方法并使用超純?cè)牧锨乙?guī)定絕緣層厚度,在正常運(yùn)行電壓下,可以避免電樹枝的產(chǎn)生。
(2)化學(xué)樹枝。沒有金屬密封護(hù)套的交聯(lián)電纜,如果敷設(shè)在含有酸或堿的土壤中,日久后土壤中的化學(xué)溶液滲透至電纜絕緣內(nèi)部,形成灌本狀樹枝導(dǎo)致絕緣老化而擊穿。金屬密封護(hù)套可以隔斷化學(xué)溶液滲透途徑,從而防止化學(xué)樹枝的形成。
(3)水樹枝。以蒸汽或硅烷交聯(lián)的電纜,其絕緣中存有凝結(jié)水,或因外界周圍的水分自護(hù)層或?qū)w的股線間侵入絕緣內(nèi),在電場(chǎng)和溫度的作用下導(dǎo)致樹枝狀老化而擊穿。
你好標(biāo)準(zhǔn)的電纜 如果是帶鎧裝層的 外徑約110mm 不帶鎧裝層的 &nb...
套電纜敷設(shè)定額呀
交聯(lián)聚乙烯電力電纜和聚氯乙烯絕緣電纜有什么區(qū)別?
1.低壓交聯(lián)(XLPE)電纜自九十年代中期投入應(yīng)用以來,發(fā)展迅速,目前已與聚氯乙烯(PVC)電纜各占市場(chǎng)一半份額。交聯(lián)電纜與聚氯乙烯電纜相比較,載流量較高,過載能力較強(qiáng),使用壽命較長(PVC電纜環(huán)境較...
電樹枝化是影響交聯(lián)聚乙烯電力電纜安全可靠運(yùn)行的重要因素,電纜在長期的運(yùn)行過程中受到電壓和溫度的影響,絕緣性能逐漸下降,直接威脅到電網(wǎng)的安全運(yùn)行。特別是伴隨電壓等級(jí)的迅速提高,電樹枝化對(duì)電纜的可靠性和使用壽命的影響正日益突出,因此,研究交聯(lián)聚乙烯電纜電樹枝的生長特性對(duì)電纜的安全運(yùn)行具有重要意義。 絕緣層中的缺陷主要包括氣隙、雜質(zhì)等,其中氣隙是產(chǎn)生局部放電的主要原因而雜質(zhì)則容易引起電場(chǎng)集中從而促使電纜老化,分析表明:電樹枝起始場(chǎng)強(qiáng)與針電極曲率半徑平方成反比,放電圖譜成翼型,電樹枝的引發(fā)都源于絕緣劣化,絕緣中的缺陷和劣化是引發(fā)電樹枝的前提。以針電極短電纜電極系統(tǒng)為平臺(tái),在12kV、15kV、18kV、21kV電壓下培養(yǎng)大量電樹枝,試驗(yàn)表明:不同電壓下電樹枝起始和生長時(shí)間差異較大,擴(kuò)展系數(shù)變化明顯。隨著電壓的升高,電樹枝形態(tài)從枝狀逐漸過渡到叢狀,這是由于在電壓較低時(shí),只有針尖最前端處達(dá)到材料擊穿場(chǎng)強(qiáng),此時(shí)電樹枝向前發(fā)展成枝狀;當(dāng)電壓較高時(shí),針尖周圍均達(dá)到材料的擊穿場(chǎng)強(qiáng),電樹枝向四周發(fā)展形成叢狀樹枝,叢狀樹枝形如球狀,生長速度緩慢。 試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):不同溫度下電樹枝的生長特性也有變化。試驗(yàn)溫度越高,15kV電壓下電樹枝的起始和生長時(shí)間越短。但是當(dāng)溫度超過90℃時(shí),溫度對(duì)電樹枝的起始和生長時(shí)間的影響開始減弱,且高溫下電樹枝的擊穿通道無炭化情況,成淺色。同時(shí)發(fā)現(xiàn)升壓速度和加壓方式的改變對(duì)電樹枝的生長特性和樹枝形態(tài)也有較大影響。升壓速度越快,越有利于電樹枝的引發(fā),且電樹枝的生長速度越快,呈枝狀形態(tài)發(fā)展。二次施壓下生長出的新樹枝具有引發(fā)時(shí)間短、生長速度快、放電通道窄等特點(diǎn)。表明二次施壓對(duì)電樹枝的二次引發(fā)和生長有較大影響,能加速電纜的老化和擊穿 。
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電樹枝化是影響交聯(lián)聚乙烯(cross-linked polyethylene,XLPE)絕緣電力電纜長期安全運(yùn)行的瓶頸,需要深入研究XLPE電纜絕緣的老化機(jī)制,尤其是電樹枝化的規(guī)律,為XLPE電纜的設(shè)計(jì)制造和現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行管理,特別是在線診斷提供理論支撐。設(shè)計(jì)了交聯(lián)聚乙烯電纜樣品和相應(yīng)的試驗(yàn)電極裝置,并搭建基于實(shí)際XLPE電纜的電樹枝化試驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行試驗(yàn)。結(jié)果表明該試驗(yàn)系統(tǒng)能滿足XLPE電纜電樹枝化試驗(yàn)研究的要求。以15 kV的XLPE電纜作為試驗(yàn)樣品,開展常溫下工頻12~21 kV和50~90℃下的電樹枝化試驗(yàn),分析了電壓和溫度對(duì)電樹枝形態(tài)的影響,得到電樹枝局部放電的統(tǒng)計(jì)圖譜,并將電樹枝的生長發(fā)展分成4個(gè)階段,分析了電樹枝在不同生長階段局部放電的最大放電量相位和平均放電量相位的分布,提取了其偏斜度等統(tǒng)計(jì)特征量,結(jié)果表明電壓和溫度對(duì)實(shí)際XLPE電纜中電樹枝形態(tài)的影響與針–板電極得到的結(jié)果趨勢(shì)相同,但是電樹枝生長過程存在著一定的差異,同時(shí)最大放電量相位分布和平均放電量相位分布的3階矩隨著電樹枝的生長發(fā)展而減小,可作為診斷電樹枝生長發(fā)展階段的參考量。
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為了研究交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣電劣化引發(fā)電樹枝后對(duì)材料聚集態(tài)的影響,通過差示掃描量熱法技術(shù)對(duì)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(qū)域與非電樹區(qū)域進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,經(jīng)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(qū)域的熔融熱焓均高于非電樹區(qū)域,而各類電樹枝電樹區(qū)域與非電樹區(qū)域材料的熔融熱焓均低于劣化前材料的熔融熱焓;對(duì)比電樹區(qū)域與非電樹區(qū)域,得到電樹區(qū)域材料的結(jié)晶峰半峰寬均低于非電樹區(qū)域。
英文名dendrimer,中文名稱分前綴和主語,前綴有9種之多:樹形、樹狀、樹枝形、樹枝狀、樹型、樹枝型、樹枝、樹突、枝狀,主語有7種之多:化合物、分子、大分子、高分子、聚合物、聚體、聚合體,排列組合有至少63種名稱,如無特別注明,后文中統(tǒng)稱為樹枝狀分子,國內(nèi)僅威海晨源獨(dú)家生產(chǎn)。
樹枝狀結(jié)構(gòu)分兩種,一種是理想完美狀態(tài)的樹枝狀結(jié)構(gòu),一般所指的樹枝狀分子如無特別說明,均指完美結(jié)構(gòu)的;還一種是有缺陷的樹枝狀結(jié)構(gòu)的有機(jī)分子具有枝枝狀結(jié)構(gòu)的有機(jī)分子。,這類結(jié)構(gòu)通常稱之為超支化分子,屬于另一個(gè)研究范疇,不在后續(xù)內(nèi)容之列。
口卜啉類樹枝狀分子 、芳醚樹枝狀分子、PAMAM樹枝狀分子、二茂鐵基樹枝狀分子。國內(nèi)外研究最成熟,并且在國外及國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)的當(dāng)屬PAMAM(聚酰胺-胺),后文中均以PAMAM為例
1978年,Vogtle 等人第一次報(bào)道了通過迭代方法獲得分支分布結(jié)構(gòu),首次提出重復(fù)合成的思想;
1979年Denkewelter首次合成了以l-賴氨酸為基的樹枝形高分子,并對(duì)其性能進(jìn)行了表征,但并沒有提出樹枝形高分子的概念,也沒有對(duì)他的合成方法進(jìn)行總結(jié);
1985年DOW化學(xué)公司的Tomalia和加州理工學(xué)院的Newkome先后提出了樹枝形高分子概念并分別合成了兩種不同樹枝形高分子;
1990年康奈爾大學(xué)的Frechet等合成了芳香族聚酯、聚醚樹枝形高分子。
國外僅有DSM等不超過四家企業(yè)(美國、澳大利亞)在生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室級(jí)別和工業(yè)級(jí)別的樹枝狀分子;
國內(nèi)僅在威海晨源在生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室級(jí)別和工業(yè)級(jí)別的樹枝狀分子
從樹枝形聚合物的外層出發(fā),由外向內(nèi)逐步收斂的合成方法
從樹枝形聚合物的中心核開始,由內(nèi)向外的擴(kuò)散合成方法
Dota中最便宜的裝備,但占格子,一般叫做鐵樹枝干。
Dota中算是最熱門的裝備,屬性裝,出門裝,也是最便宜的裝備,雖然性價(jià)比不高,但是開局這一點(diǎn)的屬性很重要,也很可觀,可以讓你在低等級(jí)的時(shí)候保住性命或者殺人提供良好的屬性基礎(chǔ)。
名稱:鐵樹枝干
價(jià)格:53(6.75b)
帶上它們會(huì)確保一場(chǎng)好局
增加1點(diǎn)所有屬性
同時(shí),鐵桿樹枝也能夠用來合成大魔棒已經(jīng)玄冥盾牌還有回復(fù)頭巾等物品。2100433B