Особенности применения литой эпоксидной изоляции и композиций на ее основе для высоковольтного оборудования

  • Владимир Николаевич Вариводов
  • Дмитрий Игоревич Ковалев
  • Сергей Сергеевич Жуликов
  • Дмитрий Владиславович Голубев
  • Гарри Завенович Мирзабекян
Ключевые слова: литая эпоксидная изоляция, высоковольтное оборудование, электрическая прочность, циклоалифатические смолы, изоляционные компаунды, наполнители, микрогетерогенная структура

Аннотация

В статье рассматриваются особенности применения литой эпоксидной изоляции и композиций на её основе в высоковольтном оборудовании. Исследуются структурные характеристики изоляции, включая микрогетерогенную структуру и влияние глобул на электрическую прочность. Обсуждаются эксплуатационные факторы: объем и структура изоляции, время воздействия напряжения и рабочая температура. Рассматриваются преимущества циклоалифатических эпоксидных смол по сравнению с традиционными смолами на основе бисфенола A и F, а также влияние различных наполнителей на механические и электрические свойства изоляции. Приводятся примеры применения литой эпоксидной изоляции в трансформаторах, комплектно-распределительных устройствах и токопроводах, а также методы повышения электрической прочности изоляции за счет оптимизации состава компаундов и структуры изоляционных систем. Обсуждается абсолютная величина локальных напряженностей в диэлектрике, зависящая от средней напряженности электрического поля в окрестностях как неоднородностей поля, так и от параметров самих неоднородностей. Рассматриваются результаты экспериментальных исследований и статистического анализа зависимости электрической прочности от толщины литой эпоксидной изоляции, свидетельствующие, что в квазиоднородном электрическом поле снижение электрической прочности изоляции при увеличении межэлектродного расстояния обусловлено изменением «активного объема» диэлектрика.

Биографии авторов

Владимир Николаевич Вариводов

доктор техн. наук, профессор, профессор кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений», Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия; VarivodovVN@mpei.ru

Дмитрий Игоревич Ковалев

кандидат техн. наук, доцент, доцент кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений», Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия; KovalevDmI@mpei.ru

Сергей Сергеевич Жуликов

кандидат техн. наук, доцент, доцент кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений», Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия; ZhulikovSS@mpei.ru

Дмитрий Владиславович Голубев

научный сотрудник НИЛ «Лаборатория изоляционных конструкций» кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений», Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия; GolubevDVL@mpei.ru

Гарри Завенович Мирзабекян

доктор техн. наук, профессор, профессор кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений», Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия; MirzabekianGZ@mpei.ru

Литература

1. Stephen R., Iglesias J. Insulation Coordination. Compact Overhead Line Design. CIGRE Green Books. – Springer, 2024, DOI: 10.1007/978-3-031-44524-8_3.
2. Вариводов В.Н., Ковалев Д.И., Голубев Д.В. Полимеры в технике высоких напряжений. М.: Изд-во МЭИ, 2022, 280 с.
3. ETA-COM/Betobar-r [Электрон. ресурс], URL: http://www.etacomcs.com/ru/products-solutions-3.html (дата обращения 14.06.2024).
4. Пофазноизолированные токопроводы с литой изоляцией Ritz SIS [Электрон. ресурс], URL: https://www.rauta-energy.ru/pofaznoizolirovannye-tokoprovody-s-litoj-izolyatsiej-sis.html (дата обращения 15.06.2024).
5. Ковалев Д.И. и др. Развитие систем изоляции применительно к высоковольтным токопроводам с твердой изоляцией. – Электротехника, 2021, № 4, с. 6–14.
6. Dakin T. Application of Epoxy Resins in Electrical Apparatus. – IEEE Transactions on Electrical Insulation, 1974, No. 4, pp. 121–128, DOI: 10.1109/TEI.1974.299321.
7. Справочник химика 21 [Электрон. ресурс], URL: https://www.chem21.info (дата обращения 15.06.2024).
8. Энциклопедия по машиностроению XXL [Электрон. ресурс], URL: https://mash-xxl.info/info/190505 (дата обращения 14.09.2024).
9. Гинзбург Л.Д. Высоковольтные трансформаторы и дроссели с эпоксидной изоляцией. Л.: Энергия, 1978, 192 с.
10. Musznicki P., Schanen J.-L., Chrzan P.J. Design of Hight Voltage Busbar: Tradeoff between Electrical Field and Stray Inductance, 2003.
11. Fabiani D., Simoni L. Discussion on Application of the Weibull Distribution to Electrical Breakdown of Insulating Materials. – IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2005, 12(1), pp. 11–16, DOI: 10.1109/TDEI.2005.1394010.
12. Du B., Liang H. Electric Field Simulation on Epoxy Spacer with Nonlinear Conductivity for DC-GIL. – Springer Link, 2022, pp. 337–352, DOI: 10.1007/978-981-19-7111-2_18.
13. Zhao Y. et al. Epoxy Resin Insulating Composites for Vacuum Cast Electrical Insulators of GIS. – Springer Link, 2020, pp. 311–346, DOI: 10.1007/978-981-15-9731-2_13.
14. Электрофизические проблемы применения твердых и комбинированных диэлектриков в технике высоких напряжений / под ред. М.В. Костенко, Ю.Н. Вершинина. Новосибирск: Наука, 1974, 115 с.
15. Varivodov V.N. et al. The Primary Aspects of Improving the Electrical Strength of Cast Epoxy Insulation on High-Voltage Devices. – WSEAS Transactions on Power Systems, 2022, 17, pp. 103–116, DOI: 10.37394/232016.2022.17.12.
16. Liang M., Wong K.L. Electrical Performance of Epoxy Resin Filled with Micro Particles and Nanoparticles. – Energy Procedia, 2016, 110, pp. 162–167, DOI: 0.1016/j.egypro.2017.03.122.
17. Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций [Электрон. ресурс], URL: https://forca.ru/knigi/arhivy/tverdaya-izolyaciya-vnutrennih-vysokovoltnyh-konstrukciy-19.html) (дата обращения 02.06.2024).
18. Varivodov V.N. et al. Application of Shielded Solid Insulation for the Complete Switchgears at High Voltage. – International Conference on Modern Power Systems, 2017, DOI: 10.1109/MPS.2017.7974402
19. Yahyaoui H. et al. Electrical Breakdown of Epoxy and PTFE under DC Conditions. – IEEE 1st International Conference on Dielectrics, 2016, DOI: 10.1109/ICD.2016.7547526.
20. Haque S. et al. Application and Suitability of Polymeric Materials as Insulators in Electrical Equipment. – Energies, 2027, 14, DOI: 10.3390/en14102758.
---
Исследование проведено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания (проект № FSWF-2024-0017).
#
1. Stephen R., Iglesias J. Insulation Coordination. Compact Overhead Line Design. CIGRE Green Books. – Springer, 2024, DOI: 10.1007/978-3-031-44524-8_3.
2. Varivodov V.N., Kovalev D.I., Golubev D.V. Polimery v tekhnike vysokih napryazheniy (Polymers in High-Voltage Engineering). M.: Izd-vo MEI, 2022, 280 p.
3. ETA-COM/Betobar-r [Electron. resource], URL: http://www.etacomcs.com/ru/products-solutions-3.html (Date of appeal 14.06.2024).
4. Pofaznoizolirovannye tokoprovody s litoy izolyatsiey Ritz SIS (Phase-Insulated Current Lines with Cast Ritz SIS Insulation) [Electron. resource], URL: https://www.rauta-energy.ru/pofaznoizolirovannye-tokoprovody-s-litoj-izolyatsiej-sis.html (Date of appeal 15.06.2024).
5. Kovalev D.I. et al. Elektrotekhnika – in Russ. (Electrical Engineering), 2021, No. 4, pp. 6–14.
6. Dakin T. Application of Epoxy Resins in Electrical Apparatus. – IEEE Transactions on Electrical Insulation, 1974, No. 4, pp. 121–128, DOI: 10.1109/TEI.1974.299321.
7. Spravochnik himika 21 (Chemist's Handbook 21) [Electron. resource], URL: https://www.chem21.info (Date of appeal 15.06.2024).
8. Entsiklopediya po mashinostroeniyu XXL (Encyclopedia of Mechanical Engineering XXL) [Electron. resource], URL: https://mash-xxl.info/info/190505 (Date of appeal 14.09.2024).
9. Ginzburg L.D. Vysokovol'tnye transformatory i drosseli s epoksidnoy izolyatsiey (High Voltage Transformers and Chokes with Epoxy Insulation). L.: Energiya, 1978, 192 p.
10. Musznicki P., Schanen J.-L., Chrzan P.J. Design of Hight Voltage Busbar: Tradeoff between Electrical Field and Stray Inductance, 2003.
11. Fabiani D., Simoni L. Discussion on Application of the Weibull Distribution to Electrical Breakdown of Insulating Materials. – IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2005, 12(1), pp. 11–16, DOI: 10.1109/TDEI.2005.1394010.
12. Du B., Liang H. Electric Field Simulation on Epoxy Spacer with Nonlinear Conductivity for DC-GIL. – Springer Link, 2022, pp. 337–352, DOI: 10.1007/978-981-19-7111-2_18.
13. Zhao Y. et al. Epoxy Resin Insulating Composites for Vacuum Cast Electrical Insulators of GIS. – Springer Link, 2020, pp. 311–346, DOI: 10.1007/978-981-15-9731-2_13.
14. Elektrofizicheskie problemy primeneniya tverdyh i kombini-rovannyh dielektrikov v tekhnike vysokih napryazheniy (Application Electrophysical Problems of Solid and Combined Dielectrics in High Voltage Engineering) / By Ed. М.V. Kostenko, Yu.N. Vershinin. Novosibirsk: Nauka, 1974, 115 p.
15. Varivodov V.N. et al. The Primary Aspects of Improving the Electrical Strength of Cast Epoxy Insulation on High-Voltage Devices. – WSEAS Transactions on Power Systems, 2022, 17, pp. 103–116, DOI: 10.37394/232016.2022.17.12.
16. Liang M., Wong K.L. Electrical Performance of Epoxy Resin Filled with Micro Particles and Nanoparticles. – Energy Procedia, 2016, 110, pp. 162–167, DOI: 0.1016/j.egypro.2017.03.122.
17. Tverdaya izolyatsiya vnutrennih vysokovol'tnyh konstruktsiy (Solid Insulation of Internal High-Voltage Structures) [Electron. resource], URL: https://forca.ru/knigi/arhivy/tverdaya-izolyaciya-vnutrennih-vysokovoltnyh-konstrukciy-19.html) (Date of appeal 02.06.2024).
18. Varivodov V.N. et al. Application of Shielded Solid Insulation for the Complete Switchgears at High Voltage. – International Conference on Modern Power Systems, 2017, DOI: 10.1109/MPS.2017.7974402
19. Yahyaoui H. et al. Electrical Breakdown of Epoxy and PTFE under DC Conditions. – IEEE 1st International Conference on Dielectrics, 2016, DOI: 10.1109/ICD.2016.7547526.
20. Haque S. et al. Application and Suitability of Polymeric Materials as Insulators in Electrical Equipment. – Energies, 2027, 14, DOI: 10.3390/en14102758
---
The study was conducted at the National Research University Moscow Power Engineering Instutute with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the framework of the state assignment (project No. FSWF-2024-0017)
Опубликован
2024-08-29
Раздел
Статьи