高压直流电缆附件电场分布与界面电荷特性协同调控机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51707133
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

HVDC cable accessories is severely restricted by the electric field distortion and interface charge accumulation under the electrical and thermal coupled-field, which has a great effect on ageing and breakdown characteristics of insulation and seriously threaten the safe and stable operation of HVDC power transmission system. It is important for the development of HVDC cable accessories to study the synergistic regulation of electric field distribution and interface charge characteristics of HVDC cable accessories. The nonlinear polymer composites are experimentally investigated in this project. The effects of electric and thermal coupled-field on the conductivity and space charge behaviors of nonlinear composites are studied. The characteristics of space charge at the interfaces between cable insulation, accessory insulation and nonlinear composites are investigated, as well as the suppression mechanism. The relationships between the electric field distribution, the interface charge characteristics and the nonlinear conductivity are systematically analyzed, thus obtaining the matching mechanism of dielectric properties of nonlinear composites by the orthogonal design method. The mechanisms of the nonlinear conductivity of composites on the electric field distribution and interface charge characteristics are proposed, which establish the theoretical and experimental foundation for improving the reliability of HVDC cable accessories.
高压直流电缆附件在电、热复合场作用下容易发生电场应力集中和界面电荷积聚现象,引发局部放电并导致绝缘击穿,严重威胁高压柔性直流电缆输电系统的安全稳定运行。研究高压直流电缆附件电场分布和界面电荷特性的协同调控机理与方法,是当前迫切需要解决的关键课题。本项目采用非线性电导调控技术,研究电、热复合场对非线性复合材料电导及空间电荷动态特性的影响机理,研究非线性复合材料与电缆主绝缘、附件增强绝缘界面电荷的产生、消散特性及抑制机理,研究非线性复合材料电导特性对直流电缆附件电场分布和界面电荷特性的影响规律,采用正交分析法确定非线性复合材料与电缆主绝缘、附件增强绝缘的介电特性匹配方法,揭示电、热复合场下非线性复合材料对直流电缆附件电场分布与界面电荷特性协同调控机理,为提高高压直流电缆附件可靠性奠定理论基础与实验依据。

结项摘要

高压柔性直流电缆输电是我国新能源规模化利用与电力大容量、远距离输送的重点发展方向。高压直流电缆附件是用以连接高压直流电缆与输配电线路及相关配电装置的关键设备,是直流电缆系统的重要组成部分。目前,我国高压直流电缆附件生产设计水平尚不成熟,长期被国外厂家所垄断,已经成为了制约我国直流电缆输电发展的“卡脖子”关键问题。在直流电场与温度场作用下,电缆附件绝缘电场分布不均与空间/界面电荷积聚问题,引发局部放电,是导致直流电缆附件绝缘击穿的根本原因。因此,研究电、热复合场下高压直流电缆附件电场分布与界面电荷特性的协同调控方法,是亟需解决的关键问题。.本项目开展了基于非线性电导复合绝缘的高压直流电缆附件电场分布与空间/界面电荷特性的协同调控,获得了电、热复合场下非线性复合材料的电导演变规律及调控方法,掌握了非线性复合材料电导特性对其空间/界面电荷产生、消散过程的影响机理;建立了高压直流电缆附件电场分布仿真模型,获得了非线性电导特性对其电场分布的影响规律。获得主要成果如下:掌握了基于碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)填料含量、尺寸与微、纳复配的非线性电导特性调控方法,提出了绝缘配方体系;获得了直流叠加脉冲过电压等因素将加剧绝缘电荷注入与积聚,提出了可有效抑制空间/界面电荷积聚的绝缘调控方法;建立了考虑预制式/组合预制式电缆接头扩径率影响的高压直流电缆附件电场分布仿真模型,首次获得了机械应力对非线性电导及电场分布的影响规律,提出了非线性电导复合绝缘最优配方体系。.通过本项目研究,提出了基于非线性电导复合绝缘的电、热复合场下高压直流电缆附件绝缘空间/界面电荷抑制方法,实现高压直流电缆附件电场分布与界面电荷特性的协同调控。项目研究成果同时应用于两项国家重点研发计划项目研究,为我国首条±500kV直流电缆与±100kV超导直流电缆终端设计提供基础,推动我国高压直流电缆的自主创新发展。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(3)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Nonlinear Conductivity and Charge Transport Characteristics of Silicone Rubber/SiC Composites under Impulses and DC Superimposing Voltage
脉冲和直流叠加电压下硅橡胶/SiC复合材料的非线性电导率和电荷传输特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Boxue Du;Z. R. Yang;Zhonglei Li;Jin Li
  • 通讯作者:
    Jin Li
Nanoscale-trap-modulated electrical degradation in polymer dielectric composites using antioxidants as voltage stabilizers
使用抗氧化剂作为电压稳定剂的聚合物介电复合材料中的纳米级陷阱调制电降解
  • DOI:
    10.1016/j.compositesb.2019.107434
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Composites Part B: Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Su Jingang;Du Boxue;Han Tao;Li Jin;Li Zhonglei;Xiao Meng
  • 通讯作者:
    Xiao Meng
Improved DC Conductivity and Space Charge Characteristics of XLPE for HVDC Cable Application: Effect of Voltage Stabilizers
用于 HVDC 电缆应用的 XLPE 改进的直流电导率和空间电荷特性:稳压器的效果
  • DOI:
    10.1109/access.2019.2917615
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Du Boxue;Han Chenlei;Li Zhonglei;Li Jin
  • 通讯作者:
    Li Jin
Multistep and Multiscale Electron Trapping for High-Efficiency Modulation of Electrical Degradation in Polymer Dielectrics
用于高效调制聚合物电介质电降解的多步骤和多尺度电子捕获
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.9b00349
  • 发表时间:
    2019-03-28
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Su, Jingang;Du, Boxue;Li, Jin
  • 通讯作者:
    Li, Jin
Dielectric relaxation and trap-modulated DC breakdown of polypropylene blend insulation
聚丙烯共混绝缘材料的介电弛豫和陷阱调制直流击穿
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2019.121935
  • 发表时间:
    2019-12-17
  • 期刊:
    POLYMER
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li, Zhonglei;Zhong, Zhuoyan;Du, Boxue
  • 通讯作者:
    Du, Boxue

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其他文献

高压直流交联聚乙烯电缆应用与研究进展
  • DOI:
    10.13336/j.1003-6520.hve.20170123002
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜伯学;李忠磊;杨卓然;李进
  • 通讯作者:
    李进
细菌硝酸盐还原中的关键酶影响细菌耐药性的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国抗生素杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李丹;李忠磊;邵雷;陈代杰
  • 通讯作者:
    陈代杰
苏州古城区域河道碳氮磷类污染物的分布特征
  • DOI:
    10.13227/j.hjkx.202008109
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白冬锐;张涛;陈坦;王洪涛;金曦;郑凯旋;李忠磊;杨婷;金军
  • 通讯作者:
    金军
220kV交联聚乙烯电力电缆接地电流的计算与应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜伯学;李忠磊;张锴;王立
  • 通讯作者:
    王立
高压直流电缆绝缘用聚丙烯及其纳米复合材料的研究进展
  • DOI:
    10.13336/j.1003-6520.hve.20170831001
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜伯学;侯兆豪;徐航;李进;李忠磊
  • 通讯作者:
    李忠磊

其他文献

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李忠磊的其他基金

基于聚集态结构的聚丙烯直流电缆绝缘电气和力学性能协同调控
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
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相似国自然基金

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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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