【摘 要】
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密封圈的老化与GIS气体密封性密切相关,然而目前密封圈的老化特性尚不明确。本文针对密封圈的老化特性,检测人工加速老化密封圈和GIS变电站运行退役密封圈的老化规律、老化特征和老化机理,同时,试验研究了水(湿)和盐水(湿盐)对密封圈热老化特性的影响,为橡胶密封圈的老化研究提供技术支撑。首先,搭建密封圈人工加速老化试验和检测平台,提出密封圈性能检测的新指标变形恢复率,对不同配方新三元乙丙橡胶密封圈弧形试
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密封圈的老化与GIS气体密封性密切相关,然而目前密封圈的老化特性尚不明确。本文针对密封圈的老化特性,检测人工加速老化密封圈和GIS变电站运行退役密封圈的老化规律、老化特征和老化机理,同时,试验研究了水(湿)和盐水(湿盐)对密封圈热老化特性的影响,为橡胶密封圈的老化研究提供技术支撑。首先,搭建密封圈人工加速老化试验和检测平台,提出密封圈性能检测的新指标变形恢复率,对不同配方新三元乙丙橡胶密封圈弧形试样进行热、压缩双因子加速老化,对新三元乙丙橡胶密封圈弧形试样在不同温度下老化,测量梯度老化时间后密封圈弧形试样的压缩永久变形和变形恢复率,并建立变形恢复率和压缩永久变形间的关联性。结果表明:不同配方密封圈老化特性不同,120℃下密封圈老化速率明显高于90℃、105℃,热对密封圈老化影响明显。人工加速密封圈老化规律呈指数关系,随老化时间增加老化速率逐渐减小。变形恢复率与压缩永久变形有强关联性,可以表征运行或退役密封圈老化性能。其次,利用新指标变形恢复率对退役氯丁橡胶密封圈进行测量,建立退役密封圈的老化规律模型,并分析退役密封圈表面形貌和表面元素,通过红外光谱分析密封圈自然老化过程中发生的化学变化。结果表明:退役氯丁橡胶密封圈的变形恢复率与运行年数呈指数关系。密封圈法兰接触面与空气接触面有明显边界,密封圈的空气侧表面出现凸起、坑洼和裂纹。F元素含量增加,C元素减少是密封圈SF6侧的老化特征。羰基指数随密封圈运行年数增加,密封圈老化过程发生氧化和断链反应。最后,采用湿、盐、热、压缩多因子加速老化试验平台,对新三元乙丙密封圈试样进行热压缩、湿热压缩和湿盐热压缩等多因子人工加速老化试验,测试老化后密封圈试样的压缩永久变形和硬度变化率,并进行扫描电镜观察、电子探针分析。结果表明:水(湿)对密封圈表面有腐蚀作用,加剧密封圈断链反应和氧化反应,导致压缩永久变形较大,盐水(湿盐)对橡胶密封圈有强腐蚀作用,湿盐老化过程发生湿和盐联合作用,盐水(湿盐)使密封圈老化以断链反应为主。
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