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电线电缆绝缘材料实现自修护

创新日期:2020年4月18日 大字 小字
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电线电缆绝缘材料故障容易造成停产、漏电等故障,造成深重经济损失,引发严重的平安隐患。电线电缆问题中因绝缘护套层老化损伤而引起的电线电缆故障所占比重最大。现有的修补不仅效果差,而且还要求依靠故障定位技术,困难以满足生产急需。研制新型的自修复电线电缆外护套绝缘材料为解决此类问题开辟出一枝崭新道路。

 

  重大研发智能型材料

  据了解,我国电线电缆用绝缘材料主要有聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯以及交联聚乙烯。那些材料的共同优点是电气性能优异、绝缘性能好,但共同之缺点是表现传统的聚合物材料均不具备智能性。即使轻微的废旧损伤,也会造成材料性能的劣化,并且随时间推迟,小损伤会不断加深,末了导致材料力学性能或绝缘性能的彻底丧失。

 

  自修复技术,即物体在受损时能够进行自我修复、恢复原来属性,于是保持自己力量完整的一项最新技术聚合物基自修复复合材料的腾飞符合复合材料多功能发展方向,这种自修复复合材料不仅可以及时修复材料的裂纹,护卫材料的应用性能和延长材料的应用寿命,而且对于扩展材料的采用领域也有稳定的能动作用。

 

  眼前,对现有电线电缆绝缘护套材料的修补修复主要有以下三种办法,修复液灌装修复、热焊修复、热缩管修复。聚合物基复合材料的自修复功能是通过在复合材料中埋置包覆有修复剂的微胶囊或填充有修复剂的液芯纤维等来促成的。埋置的微胶囊或液芯纤维在裂纹应力的企图下破裂释放出修复剂,与预先埋置的催化剂接触发生聚合反应,粘合裂纹,于是起到修复裂纹与维持材料性能的目的。

 

  自修复是指材料自我修复并恢复健康性能的力量,眼前的修补技术主要包括含修复剂和不含修复剂两种修复方式。含修复剂的自修复方法是在材料内部加入微胶囊等,由裂纹撕破胶囊释放修复剂实现自修复。优点是可自主修复并且位点专一,缺点是制备难度大,只能一次性修复,微胶囊的安定团结、灵敏性、户均性不容易控制;不含修复剂的修补方式包括通过动态化学键,如热可逆共价键和超分子作用力两种办法,动态化学键自修复是损伤后的平面在动态化学键作用下愈合,优点是可多次修复,缺点是变态化学键需要加热或光照等原则方能进行。超分子作用力自修复是在超分子作用力,如氢键、东客体包合、静电相互作用等作用下自行修复,优点是独立并且多次修复,不要外界条件刺激。

 

  正常的电线电缆绝缘料一般不满足材料自我修复的力量,缺乏智能性是题材的主要。表现传统的聚合物材料生产厂家家,日升橡塑将致力于复合材料的科研与制作,为电线电缆提供更适宜、更安全的电线电缆绝缘材料。

 

  自修复技术提高绝缘件寿命

  日前,随着全球能源互联网和特高压输电技术之高效提高,电网电压等级逐渐加强,电网规模日益壮大。为了维持输电网络在载荷不断升级的状态下平稳运行,要求不断升级电气设备在终点工作原则下的可靠性和运用寿命。据专家介绍,油气设备特别是高压电力装置的运作寿命,往往取决于绝缘组件的应用寿命,绝缘介质在遥远运行过程中形成的电树缺陷是他发生绝缘破坏的重大原因。长期以来,固体绝缘材料的电树缺陷被认为是不可逆转的永恒损伤,针对电树枝老化的研讨重点是通过添加电压稳定剂、电树拦住剂等延缓电树发展。然而绝缘材料的电树老化难以避免,电树缺陷一旦形成将大大降低绝缘寿命,甚至产生设备的永恒破坏。

 

  电线电缆外护套绝缘材料在运行或者施工时,出于老化或机械损伤造成绝缘材料绝缘性能下降,导致停电、漏电等故障,造成深重经济损失,引发严重的平安隐患。

 

  而现有的修补不仅存在效果差,而且还要求依靠故障定位技术。出于电网线路长,架接方式复杂,现有修复难以满足生产急需。

 

  在对材料自修复技术研究之基础上,相关研究单位将着力点放在研发新型的自修复电缆外护套绝缘材料方面。自修复性能评价是科研新材料必须关注的题目,一头新材料是否具备自修复性能需通过评价方法进行评价;一派,资料合成配方优化及性能改进也急需在评头论足的基础上进行。在自修复研究基础上,提起了使用拉伸试验和显微法来评价自修复性能的新方案。

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