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路灯车臂架实验材料的选择与处理, 路灯车租赁价格
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更新时间:2017-06-09 【
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路灯车臂架实验材料的选择与处理,
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实验材料的选择本次实验研究的目的是为了发现干式空心电抗器包封绝缘材料的介电强度在温度和机械应力作用下的变化规律。但是,由于条件限制,不能获得与实际电抗器中绝缘结构完全相同的试样,而环氧玻璃布层压板的组成成分和结构与电抗器中的绝缘大致相同。因此,可以用其介电强度的测试结果来代替。出于基础研究的目的,选择哈尔滨绝缘厂生产的3240环氧酚醛层压玻璃布板作为本次研究的实验材料。实验所用的环氧玻璃布层压板在保存过程中容易使材料的表面产生划痕。同时,由于生产工艺不精细,材料厚度分布不均匀,材料内部存在气泡等缺陷,在截取试样时应该选择厚度分布均匀、没有明显缺陷的位置,以减小因试样本身缺陷带来的实验结果的误差。
机械性能拉伸强度纵向314MPa, 横向300MPa, 压缩强度垂直层向350MPa, 平行层向200MPa, 垂直层向弯曲强度(23+2)℃410MPa, 热态(150+5)℃40MPa, 平行层向的剪切强度30MPa, 弯曲弹性模量24900MPa,电气性能绝缘电阻常态1.0×10MΩ,浸水(24+1)h后5.0×10MΩ,电气强度(90+2)℃变压器油中浸泡1min14.2kV/mm,平行层向耐压(90+2)℃,变压器油中浸泡1min45kV,介电常数浸水后,1MHz时, 介质损耗因数浸水后,1MHz时0.04耐热性能玻璃化转变温度172℃, 热收缩率0.4%, 温度指数1552.
试样的预处理在研究拉应力对GF/EP复合材料介电强度的影响时。为了解决试样拉伸过程中的打滑现象,将试样两端用PQ胶粘贴在绝缘板上的方法进行固定,如果试样厚度过大,当伸长量相同时,拉伸模具给试样提供的拉力随之增大,试样固定的效果将会下降。因此,研究拉应力对材料介电强度的影响时试样的厚度选择为0.2mm。击穿实验所用试样的尺寸设计为300mm×240mm,其中有效长度为200mm。当研究弯曲应力对GF/EP复合材料介电强度的影响时,需要将试样固定在金属铝管的表面。击穿试样的尺寸设计为450mm×3.14Dmm,其中D为金属铝管的外径。此时,若仍然用0.2mm厚的材料作击穿试样,实验所测结果在各种不同弯曲应力作用下没有明显变化。因为0.2mm厚的试样固定在外径不同的铝管上时,由于试样厚度小,实际承受的弯曲正应力与正常状态下相比几乎没有变化。若选择0.5mm厚的材料作为击穿试样,又因为试样太厚,很难将试样固定在金属铝管表面。因此,实验所用材料的厚度可选择为0.3mm。按照以上标准制作好试样之后,在进行测试之前需要对试样表面以及实验所用的电极用酒精擦拭,以清除试样表面的残余电荷,排除材料表面受到污染对实验结果造成的影响。在玻璃缸内注入变压器油之后,要静置24h,使变压器油注入过程中产生的气泡逸出,以防止加压过程中会形成气体小桥对实验结果产生影响。
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为了直观地展现实验的操作流程,将操作步骤画成流程图的形式。准备放置试样,打开试验冰箱的控制电源设置运行参数,运行试验冰箱对试样加压进行击穿测试达到设置温度YESNO,继续进行实验YESNO关闭实验设备. 在研究温度和机械应力对GF/EP复合材料介电强度的影响时,根据上述实验平台的温度测试结果可设置实验的最低温度为-33℃。实验将按照以下步骤进行:1.将击穿试样连同实验所用的电极系统缓慢浸入变压器油中,连接好实验线路。2.设置好高电压高低温试验冰箱的温度,待变压器油达到所需实验温度并稳定30min之后,接通电源以500V/s的速度对试样加压,直至试样发生击穿,记录击穿发生时的电压值。3.测完一组数据之后,将实验装置取出,更换新的试样继续进行测试。4.重复以上步骤,在实验涉及的温度范围内,按照10℃每次的梯度升温法分别对试样在不同的环境温度下进行击穿强度测试。5.实验结束之后,关闭实验设备,结合试样击穿之后的状态对实验数据进行初步的筛选。
实验数据的处理方法, 由于绝缘材料的击穿场强受到材料组分、杂质、几何尺寸等诸多因素的影响,在很大程度上取决于材料本身绝缘的薄弱环节。另外,电介质的击穿场强还受许多外界因素的影响,击穿实验所测数据的分散性较大。因此,为了获得能够有效表征绝缘材料击穿强度的实验数据,需要在给定实验条件下进行多次重复测量。本次实验在每种条件下至少测量10个数据点。根据试样击穿之后击穿点的位置和表面状态可以对数据进行初步的筛选。若试样击穿之后表面碳化痕迹明显或击穿点明显偏离电极与试样的接触点,则认为该数据不合格,应该舍弃。对以上初步筛选后剩余的数据用Minitab软件计算数据的平均值x和标准差,剔除x3范围之外的数据。通过以上两步筛选之后,对余下的数据用威布尔分布函数进行处理。
由以上分析可知,材料的击穿强度是一个具有统计性的数值,应该按照统计理论进行分析和确定。目前,较为科学和准确的方法是按照威布尔分布函数法对击穿强度进行确定。威布尔分布作为对失效数据进行统计分析的模型,在对绝缘材料击穿数据的处理中得到广泛应用。以下将对威布尔分布做简单的介绍。威布尔概率积分函数的表达式为:1expbxxfxx中,x0—变量x的最小期望值,也称为位置参数;x—概率变量,可以表示时间或场强;b—威布尔斜率,又称为形状参数,表示实验数据的分散性;—特征值,或称为标度参数,表示试样破坏相应总体达到63.2%时的击穿强度。因为x0表示总体中能预期的材料的最小击穿强度,故x0≠0,实际应用中可用由位置、形状和特征值三个参数表示的威布尔分布函数来分析,其中c为常数,显然y和x为直线关系。通过以上理论分析可以确定,选用威布尔分布函数法处理击穿实验数据具有较高的准确性。实际应用中对数据的威布尔分布处理可选择Minitab软件实现。高电压高低温实验平台的搭建是实验前期最为关键的环节。通过高电压高低温环境的实现、拉应力及电极系统的实现方法、弯曲应力及电极系统的实现方法、实验线路的连接、整体实验平台的温度特性测试等环节完成对实验平台的搭建和实验平台的温度特性测试。其中,整体实验平台的温度特性测试对后续实验的温度控制环节提供了可靠的参考依据。
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