期刊文献+
共找到10篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
抗水树交联聚乙烯绝缘电力电缆的研究 被引量:7
1
作者 赵海燕 《电线电缆》 2010年第4期4-7,共4页
分析了国内外交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆的使用情况,以及容易产生水树的原因机理。从如何避免水树的产生和发展,以提高电缆运行寿命,提出了抗水树的机理和抗水树XLPE电缆的设计理念,并对其试验流程和试验结果进行了统计分析。
关键词 抗水树交联聚乙烯电力电缆 抗水机理 研究 试验
下载PDF
10kV抗水树交联聚乙烯电缆性能鉴定试验的结果 被引量:3
2
作者 何军 屠德民 《电线电缆》 2009年第5期17-20,共4页
以研发的抗水树交联聚乙烯(XLPE)绝缘料,试制了两条10 kV WTR-XLPE电力电缆,按我国电力行业标准,在武汉高压研究院进行了360天抗水树性能鉴定试验。详细介绍试验的过程与结果,试验结果表明,研发的WTR-XLPE绝缘料的抗水树能力达到了2004... 以研发的抗水树交联聚乙烯(XLPE)绝缘料,试制了两条10 kV WTR-XLPE电力电缆,按我国电力行业标准,在武汉高压研究院进行了360天抗水树性能鉴定试验。详细介绍试验的过程与结果,试验结果表明,研发的WTR-XLPE绝缘料的抗水树能力达到了2004年国际水平,抗水树XLPE绝缘料的质量可满足生产、推广的要求。 展开更多
关键词 10kV抗水树交联聚乙烯电力电缆 鉴定试验 试验结果
下载PDF
新型抗水树聚乙烯绝缘电缆料的研究 被引量:45
3
作者 党智敏 亢婕 屠德民 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第1期8-11,共4页
水树老化是塑料电力电缆在潮湿的环境下诱发击穿的重要原因 ,本文以适量的EAA和三梨糖醇对聚乙烯和交联聚乙烯样品进行了改性 ,研究了样品的水树形成规律。水树的形成概率和长度一般都随实验电压和时间的增加而增加 ,并且发现改性样品... 水树老化是塑料电力电缆在潮湿的环境下诱发击穿的重要原因 ,本文以适量的EAA和三梨糖醇对聚乙烯和交联聚乙烯样品进行了改性 ,研究了样品的水树形成规律。水树的形成概率和长度一般都随实验电压和时间的增加而增加 ,并且发现改性样品可以有效地抑制水树的形成 ,有望据此研制新型抗水树绝缘电缆料。通过对实验样品进行tanδ -V特性实验 ,找到了tanδ与水树形成概率和长度之间的定性关系。水树越明显 ,则tanδ越大 ,可以为检测材料中水树的程度提供依据。通过对发生水树的样品在真空状态下注入基金项目 :国家自然科学基金资助项目 ( 5 97770 0 1)。ProjectSupportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina( 5 97770 0 1) .变压器油 ,可以使材料的介电性能得以恢复 。 展开更多
关键词 电力电缆 抗水聚乙烯绝缘电缆 研究
下载PDF
陶氏新一代抗水树交联聚乙烯(TR-XLPE)获R&D100大奖
4
《现代传输》 2016年第1期8-9,共2页
近日,陶氏化学公司旗下的业务部门陶氏电能及信息业务部,凭借其最新一代抗水树交联聚乙烯(TR-XLPE)DOW ENDURANCE^(TM)HFDC-4202 EC(C4202)获"R&D 100大奖"。该奖项专门用于奖励过去一年中最重要的技术创新。
关键词 TR-XLPE 交联聚乙烯 R&D100 抗水 陶氏化学公司 加速水试验 技术创新 绝缘屏蔽层 专利配方 认证要求
下载PDF
屏蔽材料对XLPE电力电缆工频击穿特性的影响 被引量:5
5
作者 阎孟昆 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期1923-1927,共5页
为检验不同屏蔽材料对抗水树电缆抗水树枝能力的影响,建立了抗水树屏蔽材料性能试验手段和评价程序,在同一制造厂家分别采用两种不同电缆屏蔽材料,生产同一屏蔽结构的交联聚乙烯(XLPE)电力电缆,并制作成30段电缆试样。在相同试验条件下... 为检验不同屏蔽材料对抗水树电缆抗水树枝能力的影响,建立了抗水树屏蔽材料性能试验手段和评价程序,在同一制造厂家分别采用两种不同电缆屏蔽材料,生产同一屏蔽结构的交联聚乙烯(XLPE)电力电缆,并制作成30段电缆试样。在相同试验条件下,进行14d负荷循环、120d加速老化、180d加速老化和360d加速老化,然后对老化前原始试样和老化后电缆试样共5种不同老化状态的电缆试样进行工频逐级击穿,试验研究不同屏蔽材料组成的XLPE电力电缆的工频击穿特性。试验结果表明,国产普通屏蔽材料制造的XLPE电力电缆的工频击穿特性相对进口抗水树电缆屏蔽材料制造的XLPE电力电缆的工频击穿特性存在明显差异,进口抗水树电缆屏蔽材料制造的XLPE电力电缆经过360d加速老化试验后仍保持较好的工频击穿特性,安全运行寿命较长。 展开更多
关键词 屏蔽材料 抗水 交联聚乙烯 电力电缆 加速老化 工频击穿 特性研究
下载PDF
XLPE电缆水树的影响因素及防范措施 被引量:7
6
作者 耿江海 贾伯岩 郭猛 《河北电力技术》 2009年第2期48-49,共2页
针对交联聚乙烯电缆的绝缘层在潮湿和电场的同时作用下会产生水树老化的问题,分析水树形成的机理和影响因素,并提出应采取的防范措施,认为开发和使用TR-XLPE绝缘电缆是今后电缆行业的主要发展方向。
关键词 交联聚乙烯电缆 绝缘 抗水
下载PDF
抗水树交联电缆的设计和研发 被引量:2
7
作者 杨娟 王福志 《电子技术(上海)》 2010年第3期80-81,共2页
抗水树电缆是未来中低压电缆的发展方向,本文论述了抗水树电缆的结构设计、原材料选用以及性能指标的确定,提出了电缆防水与抗水树相结合的全防水新概念。
关键词 抗水 交联聚乙烯 结构设计 防水
原文传递
远海漂浮式海上风电平台用动态海缆的发展 被引量:17
8
作者 姜磊 高景晖 +2 位作者 钟力生 潘文林 袁振钦 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期1-11,共11页
漂浮式海上风电平台用动态海缆作为浮式风机与静态海底电缆间的连接设备,是实现近远海风能资源开发、远距离输送以及规模化利用的关键装备。文中按照动态海缆系统的开发脉络,从动态海缆"干式"与"湿式"结构对比、抗... 漂浮式海上风电平台用动态海缆作为浮式风机与静态海底电缆间的连接设备,是实现近远海风能资源开发、远距离输送以及规模化利用的关键装备。文中按照动态海缆系统的开发脉络,从动态海缆"干式"与"湿式"结构对比、抗水树绝缘材料开发、电缆附件相关技术、动态海缆失效因素、试验方法以及工程应用等方面,全面综述了动态海缆的技术发展现状。特别针对"湿式"结构动态海缆用抗水树绝缘材料的测试方法、动态海缆系统试验标准等热点问题进行了分析,提出了目前动态海缆开发中亟待解决的问题,包括研究抗水树绝缘材料长期老化行为及机理,开发更高电压等级抗水树绝缘材料,优化附件结构及制造工艺,探求电缆系统联调测试技术,完善国标海缆相关规范与标准等。该研究可为中国动态海缆设计、关键材料开发、装备制造工艺和试验技术完善等相关方面提供参考。 展开更多
关键词 漂浮式海上风电平台 动态海缆 抗水交联聚乙烯 电缆附件 验证试验
下载PDF
漂浮式风电平台动态海缆用绝缘材料性能研究 被引量:10
9
作者 康佳 姜磊 +3 位作者 高景晖 钟力生 潘文林 袁振钦 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期12-17,共6页
近年来,利用海上漂浮式风电平台开发风电资源逐渐成为能源开发的重要发展方向之一。动态海缆作为风机与静态海底电缆间的连接装置,是海上能源输送系统的关键设备。在动态海缆运行过程中,其往往面临着电—热—机械等多种失效因素,这对动... 近年来,利用海上漂浮式风电平台开发风电资源逐渐成为能源开发的重要发展方向之一。动态海缆作为风机与静态海底电缆间的连接装置,是海上能源输送系统的关键设备。在动态海缆运行过程中,其往往面临着电—热—机械等多种失效因素,这对动态海缆的关键材料尤其是绝缘材料的性能提出了更高的要求。文中针对一种超纯净均聚抗水树交联聚乙烯材料进行研究,结合动态海缆可能面临的失效风险因素,对绝缘材料的机械性能、电气性能及耐温性能进行测试,验证材料作为动态海缆绝缘材料的适用性。 展开更多
关键词 漂浮式风电平台 动态海缆 抗水交联聚乙烯 拉伸试验 电阻率 热老化
下载PDF
边际油田开发用集束海缆关键技术问题探究 被引量:4
10
作者 金秋 戴国华 +3 位作者 王万旭 陈丰波 高阳 王海涛 《电气工程学报》 CSCD 2021年第1期141-148,共8页
随着渤海油田的深入开发,边际油田开发项目比重逐渐加大,需要动用越来越多的边部、产能低、效益差的边际油田,采用变频器远程控制水下井口电潜泵,是提升产量和适应逐年配产的有效方式。边际油田由于分散范围大、坐落距离远,需要通过新... 随着渤海油田的深入开发,边际油田开发项目比重逐渐加大,需要动用越来越多的边部、产能低、效益差的边际油田,采用变频器远程控制水下井口电潜泵,是提升产量和适应逐年配产的有效方式。边际油田由于分散范围大、坐落距离远,需要通过新建平台来控制周围若干井口的电力输送。连接依托平台和新建平台之间的传统三芯海缆已经不能满足多井口之间变频驱动要求。目前,多芯湿式结构集束海缆的投运是实现无人值守平台应用、集中开发多口油井、缩减施工成本、降低环境污染的有效途径。从系统组成、关键技术及解决措施、附件设计、生产工艺及综合测试等方面阐述集束海缆国产化可行性,为未来集束海缆在海上油气开发领域更加广泛的应用提出建议和思考。 展开更多
关键词 边际油田 集束海缆 高频谐波 抗水交联聚乙烯 电压反射
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部