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文檔簡介

層、模壓在特高壓輸變電的應用以人為本以質為生以客為尊以信為重報告人:唐安斌單位:四川東材科技集團股份有限公司國家絕緣材料工程技術研究中心

2014.11直流電是最早的發電、輸電和用電方式,但直流電機結構復雜,換相困難,運行費用高,可靠性差,難以實現遠距離、大容量的輸電。第一次遠距離輸電:1882年,法國物理學家多普勒,用裝在斯巴赫煤礦中的直流發電機,以1.5-2kV直流電壓,沿57km的電報線路,把1.5kW電力送到在慕尼黑舉辦的國際展覽會上。1889年,法國用直流發電機串聯,以125kV直流電壓,沿230km線路,把20MW電力從毛梯埃斯(Moutiers)送到里昂(Lyon)。1888年三相交流電的出現是電工技術發展的一個重要里程碑,交流電網建設得到迅速發展,并很快占據了主導地位。能方便而又經濟地升高或降低電壓,使遠距離輸電成為可能。三相交流發電機和電動機結構簡單,價格低,容量又可設計得很大。三相交流電氣設備效率高,運行維護簡單。交流輸電在發展過程中也遇到了問題,系統穩定問題使輸送功率受到了限制,無功問題限制跨海及地下電纜輸電距離。這樣,人們又回憶起直流輸電的許多優點,如沒有運行穩定問題;線路造價低、損耗少,不存在無功問題等等,而繼續加以研究運用。但在當時發電和用電的絕大部分均為交流電的情況下,要采用直流輸電,必須進行換流才能實現,因此,之后直流輸電的發展就與換流技術發展建立了十分密切的關系。圍繞換流技術的發展,直流輸電的發展經歷了汞弧閥換流時期、晶閘管閥換流時期及全控型器件換流時期,人類社會發展也步入到現代社會…1831年1870年1891年1954年2010年瑞典哥特蘭島直流工程是世界上首個商用高壓直流輸電工程,直流電壓100kV、功率20MW。目前高壓直流輸電成為世界上解決高電壓、大容量、長距離送電和異步聯網的重要手段。由于承受的直流電壓更高,因此對外絕緣、內外絕緣的配合等方面的要求更嚴格。關鍵組件換流閥長期處于高電壓(≥600kv)、高電流(≥5000A)、高受力狀態(拉帶:長期承受20噸以上拉力)對組成閥組的絕緣支撐材料提出了高耐壓、高耐漏電、高機械強度的要求。換流閥用絕緣槽梁、絕緣拉帶及絕緣結構件,主要用于高壓/特高壓直流輸電換流閥以及柔性直流輸電換流閥。屬于高強度、特高壓絕緣材料,是換流閥的核心關鍵材料。三聚氰胺樹脂耐電弧性、耐漏電優異強度差環氧樹脂高耐壓機械性能好、韌性好無鹵阻燃樹脂無鹵阻燃、高強度、脆性大矛盾引入功能性基團提高耐漏電性能、耐電弧性解決方案復合纖維增強,提高抗拉強度等機械性能優化固化體系,提高交聯密度,提高耐電壓水平引入反應性阻燃元素,實現結構性無鹵阻燃DF336玻璃布層壓板及絕緣加工件指標名稱單位指標值典型值彎曲強度MPa≥500565彎曲彈性模量GPa≥2024沖擊強度(縱向,簡支梁,缺口)kJ/m2≥5073縱向拉伸強度MPa≥320382平行層向擊穿電壓kV≥3575燃燒性―FV0FV0耐電痕化指數V600600耐電弧性S≥150181典型性能應用DF336高強度絕緣槽梁典型性能應用試驗項目單位指標值典型值VONROLL指標彎曲強度MPa≥500726≥500彎曲彈性模量GPa≥2530.7≥21沖擊強度(縱向,簡支梁,缺口)KJ/m2≥50274——拉伸強度MPa≥450619——平行層向擊穿電壓kV≥35100——耐電痕化指數V≥600通過PTI600≥500耐電弧S≥150183——燃燒性級FV0FV0FV0DF336高強度絕緣拉帶典型性能應用項目名稱單位指標典型值VONROLL指標彎曲強度MPa≥8001073≥500彎曲彈性模量GPa≥3031≥21拉伸強度MPa≥500610≥500耐漏電起痕指數V≥600600≥500燃燒性FV0

FV0FV0拉伸破壞載荷kN≥600673≥600耐電弧S≥150183——Tg℃≥150≥150DF336高強度絕緣螺桿典型性能應用試驗項目單位指標值典型值彎曲強度橫向MPa≥600650縱向沖擊強度(簡支梁,缺口)KJ/m2≥60140拉伸強度MPa≥500655壓縮強度MPa≥220440耐電痕化指數V600600耐電弧S≥180182燃燒性級FV0FV0±500千伏德寶直流輸電線路工程±800kV寧浙線直流輸電線路工程

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