聚合物绝缘材料在油中高温高压双因子作用下的绝缘特性试验研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50977025
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    42.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

传统变压器大量应用的绝缘纸及绝缘纸板在高温下容易分解,是变压器普遍不能过负载运行的重要原因之一,此外,应用绝缘纸板也限制了进一步缩小变压器体积,并且绝缘纸板原材料还依赖于进口。然而,经过多年的发展,聚合物材料由于其优异的电气、机械性能,已在电气工业中获得了广泛的应用,但直接用于变压器制造还很少。本项目拟针对油浸式变压器对绝缘材料的使用要求,根据各种聚合物材料具有的基本性能,选择低介电常数和介电损耗,高电气强度和绝缘电阻的聚合物材料,开展模拟变压器实际运行环境下的聚合物材料/变压器油绝缘新体系的耐油溶性、高温/高场强下的老化性能以及温度对其绝缘特性的影响等研究,寻找适合应用到变压制造的能够替代当前绝缘纸(板)的聚合物材料或者在目前聚合物材料性能的基础上提出改性要求以使满足变压器制造的要求。

结项摘要

传统变压器大量应用的绝缘纸及绝缘纸板在高温下容易分解,是变压器普遍不能过负载运行的重要原因之一,此外,应用绝缘纸板也限制了进一步缩小变压器体积,并且绝缘纸板原材料还依赖于进口。然而,经过多年的发展,聚合物材料由于其优异的电气、机械性能,已在电气工业中获得了广泛的应用,但直接用于变压器制造还很少。本项目针对油浸式变压器对绝缘材料的使用要求,根据各种聚合物材料具有的基本性能,选择了聚酯薄膜(PET)、聚碳酸酯(PC)、聚四氟乙烯和聚苯硫醚四种低介电常数和介电损耗,高电气强度和绝缘电阻的聚合物材料,展开了油中变压器实际运行场强下90℃、110℃、130℃三个温度下的加速老化试验,分阶段分别对其介电常数,介质损耗、击穿强度、体积电阻率、局部放电起始电压等电气参数,以及机械性能、SEM和红外光谱以及油中溶解气体等进行了测试和分析,同时与绝缘纸进行了对比。从油纸绝缘与四种聚合物材料3个老化温度不同老化阶段电气参量测试结果的对比分析可以看出,除了聚苯硫醚与聚酯薄膜击穿场强低于油纸绝缘外,四种耐高温聚合物材料三个老化温度不同老化阶段的电气特性均优于绝缘纸。从油纸绝缘以及四种聚合物材料3个老化温度不同老化阶段机械性能、电镜扫描以及红外光谱图测试结果的对比分析可以看出,130℃电热老化条件下,除了聚四氟乙烯机械性能比较好、吸收峰基本无变化外,油纸绝缘及其它三种聚合物材料的机械性能随着老化时间的增加逐渐变差,试品表面出现较多的孔洞、裂纹等结构缺陷以及吸收峰均有明显变化;但是110℃电热老化情况下只有绝缘纸的机械性能随着老化时间的增大变的很差,试品表面出现较多的孔洞、纤维断裂等结构缺陷以及吸收峰变化较明显,而四种耐高温的聚合物材料机械性能仍然很好,表面微观结构变化不明显,吸收峰的强度与位置变化非常小。试验结果表明,四种聚合物材料中,聚碳酸酯无论在电气参数性能还是耐老化性能等方面均优于油浸绝缘纸,更适合在高电压、大容量的变压器中使用。本项目的研究工作对于提高变压器性能和开展新型变压器研制有重要参考意义。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(8)
专利数量(0)
固体绝缘材料热老化电气特性的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王伟
  • 通讯作者:
    王伟
聚合物固体绝缘材料应用研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电力科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈广辉;岳彩鹏;王伟;Chen Guanghui,Yue Caipeng,Wang Wei (School of Elec
  • 通讯作者:
    Chen Guanghui,Yue Caipeng,Wang Wei (School of Elec

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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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