方波脉冲电压下-电动折弯机数控钢管滚圆机滚弧
了研究温度尤其是高温对变频牵引电机绕组匝间绝缘材料电气绝缘特性的影响,以聚酰亚胺纳米复合薄膜为研究对象,测试了薄膜的介电温度谱,研究了方波脉冲电压下温度θ对薄膜局部放电起始放电电压(partial discharge inception voltage,PDIV)、击穿电压Ub及老化寿命的影响,分析了薄膜在老化期间的空间电荷分布特性。研究结果表明:θ升高,薄膜高分子链热运动加剧,阻碍了分子链极性端基及侧链的取向极化作用,使薄膜的介电常数ε减小;同时,薄膜的介质损耗tanδ也因极化作用的减弱而减小,但因弛豫现象使介质损耗温度谱在110℃处出现1个峰值;θ升高,被陷阱捕获的电子更容易受激发而脱陷,易满足局部放电对初始电子的要求,使PDIV降低;载流子平均自由程增大,载流子能量增强,对薄膜高分子链的破坏作用加剧,导致Ub降低。空间电荷分布特性研究表明:θ升高,载流子能量增大,加速了薄膜高分子链降解并生成小分子及自由基,增大了薄膜的陷阱密度,载流子频繁地入陷与脱陷,进一步加剧了高分子的降解,使薄膜老化寿命明显缩短。研究为优化变频牵引电机绝缘系统的设计奠定了基础。分别是表征电介质在外加交流电场作用下极化与损耗的重要参数方波脉冲电压下-电动折弯机数控钢管
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滚弧机滚圆机,2者对温度的响应情况能够说明温度对电介质内部微观结构极化和损耗机制的作用规律[17]。试验采用HIOKI353250型LCR测试仪测试聚酰亚胺纳米复合薄膜的ε温度谱与tanδ温度谱。1.2老化、击穿及PDIV测试系统IEC60034-18-42标准提出,双极性方波脉冲电压可代替PWM脉冲电压进行相关试验研究。因此,本文采用的老化、击穿试验测试系统主要包括5个部分:PITS10000型双极性高压方波脉冲电源[18]、保护装置
本文由公司网站滚圆机网站 转摘采集转载中国知网整理! http://www.dapengkuoguanji.com/ 、烘箱、试验电极及试样,系统结构框图如图1所示。PITS10000输出的方波脉冲电压峰值由0~10kV连续可调,输出频率为500Hz~20kHz连续可调,方波电压占空比为0.5,方波电压上升沿时间约为1μs;烘箱温度由室温至300℃连续可调;试验电极根据ASTMD2275-01标准制作,电极材料为不锈钢,上电极为柱电极,电极直径φ为6mm,电极边缘曲率半径r为1mm;下电极为板电极,直径为51mm。试验使用试样为聚酰亚胺纳米复合薄膜,厚度为25μm,尺寸为5cm×5cm,试验前,先用无水酒精清洗薄膜试样,并置于100℃的烘箱内干燥2h,以消除杂质及水分对试验的影响。为了测试温度对聚酰亚胺纳米复合薄膜PDIV的影响,采用脉冲电流法测试并采集薄膜在方波脉冲电压下的局部放电信号,测试系统原理图如图1所示[19]。采用高频NiZn铁芯传感器耦合局部放电信号,其中R为积分电阻;采用高压差分探头采集电源输出的高压方波脉冲电压信号,高压差分探头的衰减系数为1/1000;采用TektronixTDS3032B高速数字示波器实时采集高压差分探头输出信号与局部放电信号;最后根据IEEE488.2通信协议,基于通用接口总线(generalpurposeinterfacebus,GPIB)数据传输卡,将高速数字示波器采集的局部放方波脉冲电压下-电动折弯机数控钢管滚圆机滚弧机张家港电动液压滚弧机滚圆机
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