摘要:本文基于对变压器绝缘材料的研究和分析,全面阐述了在实际的应用中高电压大容量变压器绝缘技术的作用和影响,最后给出了几点改进建议,以期能够提高电网运行的稳定性,从而进一步实现电力企业经济效益的提高。
伴随国民经济不断发展,社会各界对于电力供应稳定性的要求越来越高。高电压大容量变压器绝缘技术对于实现电力供应稳定性的提升具有非常重要的保障作用,在本文对该技术在现实生活中的应用展开介绍。
1、变压器绝缘材料
最近几年,我国最为广泛应用的一种高压绝缘技术是电工陶瓷,其受到了社会各行各业的广泛关注,该技术本身经过长期运用和不断优化已经变得非常成熟。与此同时,由于电工陶瓷技术对比于其他绝缘技术来说优势更加明显,所表现出来的机械性能非常优越,抗腐蚀能力非常强,处于常温状态下非常稳定。然而,这项技术同时也表现出来很多不足之处,比如自身可拉伸性比较差,受到外力作用影响非常容易导致破碎,从而就会导致实际使用时间大大缩短[1]。
正是因为这一点,最近几年,我国相关科研工作者不断加强研究绝缘技术。伴随科学技术不断发展,在相关研究领域已经取得了不错的成绩,尤其在高压绝缘领域,研究出来一种复合材料。当前,该复合材料正在逐渐取缔电工陶瓷材料,这样就六可以保证高电压大容量变压器具备更为优良的使用性能,这对于我国电力行业发展进一步的提升具有非常重要的现实意义。
2、高电压大容量变压器绝缘技术的应用
在本文的研究中主要介绍了三种技术的应用情况:
2.1 少胶粉云母环氧VPI技术的应用
在所有高电压大容量变压器绝缘技术中,该技术都是一项比较复杂的技术。如果想要在实际应用中很好地发挥出这种技术的优势,那么就一定要从材料结构实际特征出发,且要结合实际应用需求,根据既定比例来进行稀释,从而才可以取得想要的绝缘效果。一般情况下,这种技术都是基于VB2645树脂结构之上来使用的,并对其进行技术改进,这样就可以让这种技术在实际应用的时候可以更加满足实际应用需求,首先要对其做稀释处理,然后再做合成处理,且要添加一些固化剂物质来让其塑性,从而形成有效保护作用。然而需要注意的是,在稀释过程中一定要掌握好稀释参数,其是由于随着稀释参数的改变,对应绝缘系数也会发生改变,从而就会影响到绝缘效果,甚至还会导致变压器发生损坏情况[2]。
2.2 多胶膜压技术的应用
和第一种技术对比来说,这种技术也需要一定量的多胶粉云母进行烧包和模压成型等工作,这样就可以保证这种技术的应用可以获取到更为良好的绝缘效果,所以两种技术存在非常大的相似性。当前,多胶膜压技术在电力系统中的应用已经越来越成熟,目前应用非常广泛。特别是在高电压大容量变压器绝缘中的应用保护,可以有效保证变压器运行的稳定性。当前,伴随多胶膜压技术的越来越完善,树脂材料被融入进里面,且还取得了非常不错的成就,这就可以进一步提升变压器绝缘性能,对于变压器设备质量起到非常有效的保障作用。
2.3 LD.F技术的应用
从该项技术发明出来以后,历经漫长改进优化,技术理念日益成熟,当前所形成的绝缘体系已经比较完善,在很多变压器中都用使用。例如说,在变频电机等设备的绝缘保护中就会使用到这种技术,同样高电压大容量变压器绝缘保护中同样使用到了该技术。主要原因就在于LD.F技术在稳定性能上比价强,不太容易同其他物质发生反应,且还具备比较优越的耐热性能,在高温状态下也可以很好地保持自身结构不受到破坏,不容易出现结构变形情况。除此之外,LD.F结缘体比较薄,能够很好地应用在电子设备之中,从而避免对电子设备受到影响。可以说在当前绝缘材料浪费情况非常严重的背景下,LD.F材料的发明能够在很大程度上缓解我国当前能源紧张的重大压力,而且非常符合当前社会所提倡的绿色经济理念,所以具备十分广阔的发展前景[3]。
3、对高电压大容量变压器绝缘技术的发展建议
最近几年,我国科学技术得到了迅猛的发展,所以在绝缘技术上还具有非常大的提升空间。所以,应当针对绝缘体自身厚度进行改进,就拿LD.F材料作为例子,绝缘体自身厚度同电压升高两者间成反比的状态下,能够使绝缘需求得到最大化满足。与此同时,随着复合材料渐渐取缔了原有的电工陶瓷材料,如果想要使材料耐性、稳定性等各项性能得到进一步提升,那么就一定要从材料入手,从原材料的选择上提出更高的要求,加强对于绝缘材料的研究力度,这样才可以保证电力系统能够实现持续性运行[4]。除此之外,在高电压大容量变压器绝缘体自身质量检测方面还是存在比较大的问题,这也导致了变压器运行时所面对的隐患问题进一步加大。所以,在日后工作中,一定要对绝缘体自身质量展开实时监控,并做好相关的记录工作,保证信息技术在实际应用过程中的效率,这样有助于及时发现电力系统中存在的问题,并第一时间加以解决,从而就可以提升电力系统管理水平[5]。
4、结语
本文针对高电压大容量变压器绝缘技术应用的研究,希望可以让更多的人能够清楚地意识到,如果想要有效保障人们供电需求,那么就一定要充分保证变压器运行的稳定性。基于此,就一定要加大对于高电压大容量变压器绝缘技术的研究。其原因不仅仅是当前高电压大容量变压器已经成了电力系统中非常关键的一个组成设备,更在于传统绝缘技术的抗电压和抗电流能力都要照高电压大容量变压器绝缘技术差,存在非常严重的安全隐患问题。因此,在日后工作中,电力企业必须要高度关注高电压大容量变压器绝缘技术,加强此方面的创新力度,引进更为先进的材料,从而全面提升电力系统的稳定性,实现电力企业的持续性发展。
参考文献:
[1]程辉.高电压大容量变压器绝缘技术的应用[J].黑龙江科学,2018,9(20):58-59.
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