[发明专利]基于驱动能量的机械应力作用下电树枝劣化分析方法有效

专利信息
申请号: 202110257036.8 申请日: 2021-03-09
公开(公告)号: CN112989596B 公开(公告)日: 2022-03-01
发明(设计)人: 杜伯学;张莹;李进;孔晓晓;梁虎成 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: G06F30/20 分类号: G06F30/20;G01R31/12;G06F119/14
代理公司: 北京智桥联合知识产权代理事务所(普通合伙) 11560 代理人: 程小艳
地址: 300072*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 基于 驱动 能量 机械 应力 作用 树枝 化分 方法
【说明书】:

发明公开一种基于驱动能量的机械应力作用下电树枝劣化分析方法,从能量的角度解释机械应力作用下电树枝的劣化机理;包括以下步骤:计算机械应力与电场联合作用下的聚合物应变能密度(Wm)和静电能密度(We)的总能量密度;计算未受到机械应力时,电树枝生长所需克服的表面能(Ws)和塑性形变能(Wf);计算受到机械应力作用时,塑性形变能(Wf’)的表达式;得到以机械应力σ为自变量的驱动电树枝生长能量的函数表达式;根据函数图像,得到机械应力与聚合物电树枝劣化的作用关系。

技术领域

本发明属于高压设备领域,涉及聚合物电树枝的劣化状态评估,特别涉及一种基于驱动能量的机械应力作用下电树枝劣化分析方法。

背景技术

随着电网规模不断增大,传输容量逐步提升,对绝缘材料的可靠性和安全性要求也越来越高。绝缘材料在运行过程中会发生绝缘劣化现象,电树枝作为典型的绝缘劣化形式,受到了国内外学者的广泛关注。聚合物的绝缘劣化形式分为内部击穿和沿面击穿两种,内部击穿即电树枝击穿,是绝缘内部劣化的唯一形式。沿面击穿为电痕击穿,多发生于固体-气体或固体-液体的结合部位。电树枝是由于杂质、气泡等缺陷导致的局部电场集中所引起的局部放电现象,最终可贯穿高压电极与地电极,造成绝缘击穿。电树枝为树枝状放电通道,是制约电力系统安全可靠运行的瓶颈。

电树枝的引发和生长与其驱动能量密切相关。当聚合物受到电场作用时,静电场中储存着能量,我们称之为静电能。应变能是外力对聚合物作用过程中储存在聚合物内部的能量。应变能与静电能同时驱动电树枝生长。当聚合物内部的能量超过电树枝的生长阈值时,会造成分子链损伤或打断分子链,释放自由基。在氧的参与下,自由基发生链式反应,造成更大范围的裂解,最终形成低密度区。低密度区的局部放电阈值远低于纯介质,因此,当局部电场达到低密度区的击穿场强时,发生局部放电,数次的局部放电累积可形成空心的电树枝通道。当电树枝的驱动能量增大时,会加速电树枝的生长。

电缆在长期运行过程中,要承受机械应力(如重力、挤压力、拉伸力)和电压的同时作用。机械应力可改变分子链构象,从而影响电荷输运行为与内部电场分布,最终改变绝缘材料的电气性能。聚合物绝缘本体击穿与其承受的机械应力情况密切相关,承受较大机械应力时,局部分子链交联结构遭到破坏甚至发生断裂而形成裂纹等缺陷,电场强度较低时即可诱发电树枝生长。但是,目前机械应力下聚合物电树枝劣化研究尚停留在实验阶段,未从能量的角度给出机械应力作用下电树枝的劣化机理。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于驱动能量的机械应力作用下电树枝劣化分析方法。

本发明提出的技术方案是:基于驱动能量的机械应力作用下电树枝劣化分析方法,包括以下步骤:

1)计算机械应力与电场联合作用下的聚合物应变能密度(Wm)和静电能密度(We)的总能量:

式中,σ是机械应力,Y是弹性模量,εr是绝缘介质的相对介电常数,E是局部电场强度,其中π是常数,r和l分别是圆柱形电树枝通道的半径和长度;

2)计算未受到机械应力时,电树枝生长所需克服的表面能(Ws)和塑性形变能(Wf):

Ws=2πrγdl Wf=πr2ydl

式中,γ是表面张力,a是几何修正系数,δy是屈服应力;

3)计算受到机械应力作用时,塑性形变能(Wf’)的表达式:

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