基于纤维特性和纸张结构多元统计分析的油纸绝缘性能研究

来源 :中国制浆造纸研究院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liangtuming
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着特高压输变电的发展,对绝缘纸的性能提出严苛的要求,如何提高绝缘纸的性能面临巨大挑战。此外,由于油纸绝缘体系的复杂性,能否获得更为准确的影响机制和计算方法,以缩短电力装备的研发周期,降低成本,是研究人员长期以来面临的重要问题。针对纤维特性和纸张结构对绝缘纸电气性能的影响,通过调控打浆和抄造工艺,设计具有不同纤维特性和纸张结构的绝缘纸,利用多元统计分析构建模型,研究“材料-结构-性能”之间的相关性。为提高绝缘纸性能和开发新产品提供理论和技术支持,有助于提升我国特高压变压器用绝缘纸产品的制造技术和质量水平。首先,基于正交试验设计方法,结合极差和方差分析,研究四种制备条件对击穿强度的影响程度;同时,利用Weibull分布构建绝缘纸失效模型,并研究压光处理对击穿强度的影响。结果表明,对绝缘纸击穿强度影响程度为打浆度>打浆负荷>干燥方式>定量,对油浸绝缘纸击穿强度影响程度为打浆度>定量>打浆负荷>干燥方式;四种因素对击穿强度的影响存在协同效应。失效模型的尺度参数可用于描述绝缘纸和油浸渍纸的击穿强度;绝缘纸击穿强度的分散性小于油浸渍纸击穿强度的分散性;压光可以提高击穿强度,并降低击穿强度的数据分散性。其次,研究纤维形态和纸张结构对击穿强度的影响程度,基于灰色关联分析构建击穿强度影响因素量化分析模型。结果表明,影响绝缘纸击穿强度的灰色关联排序为细小纤维>紧度>纤维长度>长宽比>纤维宽度>孔隙率>厚度>透气度,影响油浸渍纸击穿强度的灰色关联排序为纤维长度>长宽比>细小纤维>纤维宽度>紧度>透气度>孔隙率>厚度。各因素对绝缘纸和油浸渍纸击穿强度的影响效果各不相同,是由于油浸渍纸的吸油率不同造成的。此外,引入统计学中的多元分析方法,构建纤维特性和纸张结构与击穿强度的线性回归模型,实现击穿强度的预测。主成分分析表明,提取的三个主成分能够解释原来七个参数95.76%的信息;最佳子集选择将七个参数优化为三个参数,分别为细小纤维含量、厚度和孔隙率。两种方法所得模型预测结果的相对偏差基本在10%以内,具有良好的预测能力,并且油浸渍纸的预测模型精度优于绝缘纸的预测模型。最后,研究掺杂不同纤维对绝缘纸机械性能和电气性能的影响,选择人造纤维天丝纤维和合成纤维聚酯纤维对绝缘纸进行掺杂,制备复合绝缘纸。结果表明,掺杂10%的天丝或聚酯纤维能够提高撕裂度,显著降低绝缘纸的介电常数和介质损耗,并提高绝缘纸的热稳定性,有效减轻老化程度。
其他文献
自1998年住房制度改革以来,房地产业为经济发展提供了重要动力,并逐渐成长为我国的支柱行业。房地产业快速发展的20年时间,房地产市场开始出现了“区域分化”的局面:有的城市
我国有丰富的水菱镁矿资源,其具有优良的阻燃性能,被广泛应用于无机阻燃领域,也是制备氧化镁与碳酸镁的重要原料之一。但目前我国对水菱镁矿提纯及应用研究较少,因此对于水菱
近年来,大气污染问题已成为影响人们身体健康、日常生活及城市可持续发展的重要因素,精确遥感反演气溶胶光学厚度,全面监测大气污染变化对环境治理和城市规划具有重要需求价
大气颗粒物是现阶段影响我国城市空气质量的主要污染物,颗粒物的浓度高低和尺寸大小会直接影响到城市居民的发病率、死亡率,颗粒物的尺寸越小对健康的影响越大。超细颗粒物的颗粒数量浓度在大气颗粒物中占有重要的分额。大气中的超细颗粒物可以引发肺部的炎症反应和呼吸道疾病,同时能够穿透肺的较深区域进入血液循环,并且最终导致其他组织器官的炎症反应等不利健康效应。超细颗粒物的粒径小、比表面积大,容易吸附多种污染物质比
目的:在焦化厂工人中,分析多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)暴露、端粒长度和空腹血糖水平之间的剂量效应关系,以及端粒长度在PAHs暴露所致血糖异常中的作用,
现代工业的迅速发展对钛合金的性能提出了更严苛的要求,传统单一钛合金在某些方面已经不能满足实际应用的需求,人们将目标转移到具有更好的高温性能、更好耐磨性的钛基复合材
随着多样化众包模式的渗透及个人就业倾向的变化使得众包行业在近几年呈现爆发式增长。众包任务不仅为自由职业者带来收益,也帮助了企业降低运营成本、提高解决方案创新能力。但在众包平台中存在明显的长尾效应,真正活跃用户的比例非常小,如何提高非活跃用户积极性并给予用户关于作品中标的指导性思路,成为了众包活动未来发展的关键突破点。如此,究竟有哪些因素影响了参与者及雇主在众包活动中的评估策略,从而影响作品中标?本
随着社会的快速发展,废水的排放量持续增多,其中重金属、染料、抗生素等污染物的排放不断增加,水资源短缺和水污染问题日益严重,严重威胁着水环境和人类健康。吸附法具有操作
石墨烯作为新型二维碳材料,由于具有独特的能带结构、大的比表面积、高的载流子迁移率等优异的性质引起了广泛关注,在催化、储能、微电子器件、功能复合材料、高灵敏度传感器等领域中具有广阔的应用前景。目前,制备石墨烯的方法有很多,例如机械剥离法、化学气相沉积法(CVD)、碳化硅(SiC)热解法、化学自组装方法等。其中,SiC热解法制备的石墨烯能够与现代半导体工艺相兼容,避免石墨烯转移工艺对石墨烯完整性和电学
合成硅酸盐类产品已经广泛应用于建筑、医药、美妆、涂料、水处理等行业,但在造纸行业中的研究和应用还不多见。由于其优良的物理性能,可控的粒子结构,使其具有作为造纸功能