电力变压器新型绝缘纸的制备及其对油纸绝缘老化特性和介电性能影响的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51437001
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    350.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0702.超导与电工材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The project is to study a interdisciplinary basic science problem as the centre,the micro aging mechanism for oil-paper insulation (liquid-solid phase ) in transformer under electrical and thermal force. Meanwhile, the transformer insulation paper anti-aging technology and other fundamental problems for application is studied to prolong the service life of transformer internal insulation in purpose. Oil-paper insulation aging degadation mechanism is obtained by reseach of microstructure molecular bond breaking process, surface micro morphology, under multiple factors of electrical, thermal, mechanical force. Transformer oil-paper insulation aging conditions and countermeasures were reached under the mutiple facters, and the insulation paper was modificated by chemical methods, polymer" interpenetrating network" and inorganic nanoparticles composite method A new type insulating paper samples was prepared, and the performance of the novel paper was reseached. This project is characterized by the establishment of oil-paper insulation aging microstructure changes in theory and law, enhance the level of safe operation of the transformer, has important academic value and practical significance.
本项目以研究电力变压器油纸绝缘(液固两相)在电热协同作用下分子层面的老化特性与介电性能这一多学科交叉的基础科学问题为中心,进而研究提高电力变压器绝缘纸的抗热老化、抗击穿和耐局部电损伤等性能的应用基础问题,以达到延长变压器内绝缘使用寿命的目的。在前期老化机理研究的基础上,通过添加新材料,采用新工艺:1.加入热稳定剂和聚合物“网络互穿”提高绝缘纸抗热老化性能;2.使用磁控溅射技术制备“三明治”结构提高绝缘纸抗击穿性能;3.加入无机层状纳米粒子(如:氧化石墨烯,蒙脱土等)复合并使其均匀分散、取向排列提高绝缘纸耐局部电损伤性能,同时降低绝缘纸电导率,制备新型绝缘纸样品,并深入研究其对油纸绝缘老化特性和介电性能影响。本项目的特点是通过研究电力变压器新型绝缘纸的制备及其对油纸绝缘老化特性和介电性能影响,深化油纸绝缘老化机理,提升变压器安全运行水平,具有的学术价值和实际意义。

结项摘要

本项目以研究电力变压器油纸绝缘(液固两相)在电热协同作用下分子层面的老化特性与介电性能这一多学科交叉的基础科学问题为中心,进而研究提高电力变压器绝缘纸的抗热老化、抗击穿和耐局部电损伤等性能的应用基础问题,以达到延长变压器内绝缘使用寿命的目的。在前期老化机理研究的基础上,通过添加新材料,采用新工艺实现以下成果:1.提出了打浆度是影响变压器绝缘纸基本理化和电气性能的关键工艺参数,并获得了优化参数值。2.获得了制备具有优异综合性能(抗热老化、耐绝缘击穿和耐局部放电损伤)变压器绝缘纸的配方和工艺参数,并制备出性能优异的新型绝缘纸。3..从分子层面和化学键角度揭示了氧化铝纳米粒子同步提升绝缘油、绝缘纸抗热老化性能的微观机制。4. 首次提出了提升变压器绝缘纸耐击穿和耐局部放电损伤能力的磁控溅射聚四佛乙烯薄膜技术方法,并揭示了其机理。本项目研究具有的学术价值和实际意义,可为新型绝缘纸的研究提供理论依据和数据支持,对提升变压器安全运行具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Effect of Nano Al2O3 Doping on Thermal Aging Properties of Oil-Paper Insulation
纳米Al2O3掺杂对油纸绝缘热老化性能的影响
  • DOI:
    10.3390/en11051176
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    Energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Liang Ningchuan;Liao Ruijin;Yuan Yuan
  • 通讯作者:
    Yuan Yuan
A Novel Nanomodified Cellulose Insulation Paper for Power Transformer
一种新型电力变压器用纳米改性纤维素绝缘纸
  • DOI:
    10.1155/2014/510864
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Journal of Nanomaterials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yuan Yuan;Liao Ruijin
  • 通讯作者:
    Liao Ruijin
打浆度对纤维素绝缘纸性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    鄢水强;廖瑞金
  • 通讯作者:
    廖瑞金
Fabrication of Al2O3 Nano-Structure Functional Film on a Cellulose Insulation Polymer Surface and Its Space Charge Suppression Effect
纤维素绝缘聚合物表面Al2O3纳米结构功能膜的制备及其空间电荷抑制效果
  • DOI:
    10.3390/polym9100502
  • 发表时间:
    2017-10-01
  • 期刊:
    POLYMERS
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Hao, Jian;Li, Yanqing;Tang, Chao
  • 通讯作者:
    Tang, Chao
Effects of temperature and aging on furfural partitioning in the oil-paper system of power transformers
温度和老化对电力变压器油纸体系中糠醛分配的影响
  • DOI:
    10.1109/tdei.2015.005530
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    L. Yang;Y. Lin;R. Liao;X. Zhao;W. Sun;Y. Zhang
  • 通讯作者:
    Y. Zhang

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热稳定绝缘纸抗热老化性能提升机制的量子化学研究
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  • 作者:
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    孙才新
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    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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    姜有东
变压器油中酸与抗氧化剂协同作用对油硫腐蚀的影响
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    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电工技术学报
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    --
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  • 通讯作者:
    黄加佳

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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