Способ оценки степени термического старения изоляционной бумаги
Изобретение относится к области испытаний изоляционной бумаги. Способ включает снятие спектра люминесценции образцов бумаги, подвергнутых дополнительному термостарению в диапазоне 100-180oС, причем возбуждение люминесценции выполняют световым потоком из интервала длин волн 250-500 нм, а испускание регистрируют в диапазоне 300-700 нм, измерение интенсивности люминесценции и построение кривых зависимости люминесценции от времени ускоренного старения при разных температурах, из которых определяют значения константы скорости убывания люминесценции К. Из соотношения K=Aexp(-W/RT) определяют значения множителя А, эффективной энергии активации W и константу скорости старения Кэ, соответствующую температуре эксплуатации. Затем определяют остаточный ресурс
ост по соотношению
ост = 1/Kэ
ln(It/Iпр), где Iпр - минимально допустимое значение интенсивности люминесценции, соответствующее предельному состоянию бумаги, It - значение интенсивности люминесценции, соответствующее исходному состоянию, для которого оценивается степень старения. О степени старения судят по доле израсходованного ресурса. Технический результат - повышение достоверности определения степени старения. 3 ил.
Изобретение относится к области испытаний изоляционных материалов, в частности изоляционной бумаги, методом люминесцентного анализа и может быть использовано, например, для оценки остаточного ресурса и степени старения маслонаполненного кабеля.
Основу кабельных сетей высокого напряжения в России составляют кабели с бумажной изоляцией, пропитанной маслом под давлением. У большой части кабельных линий израсходована значительная часть фактического ресурса (а у некоторых линий израсходован назначенный ресурс), поэтому задача оценки степени старения и остаточного ресурса для них весьма актуальна. Одним из основных направлений в решении указанных задач является обследование бумажных лент, составляющих изоляцию. Наиболее традиционным способом такого обследования является определение механических свойств лент (прочности на разрыв, эластичности) [Head J.G., Gale F. S., Lawson W.G. Effects of high temperatures and electric stress on the degradation of oil-filled cable insulation. IEE 3rd International conference on dielectric materials, measurements and applications. 1979, Birmingham, UK, p. 56-60]. Этот метод имеет следующие недостатки. Механические характеристики бумаг имеют большой разброс [Diagnostic methods for high voltage cable systems. CIGRE, 1996, 15/21/33-05, 10 р.], факт исчерпания ресурса по этим характеристикам устанавливается достаточно произвольно [Diagnostic methods for HV paper cables and accessories. ELECTRA # 176, 1998, p. 25-51]. Так как воздействующие факторы, в первую очередь температура, характеризуются радиальным градиентом, для достоверной диагностики требуется значительный объем изоляции, который не всегда доступен. Более эффективным средством диагностики является измерение степени полимеризации бумаги (СП) [Singh L., Morel О.Е., Singh S.К. The development of an aging model to estimate the residual life of oil-paper transmission cables in the United States. CIGRE 1998, 15-201, 7р.]. Этот способ имеет удовлетворительную воспроизводимость и не требует значительного количества материала. Кроме того, он позволяет более объективно оценивать близость состояния изоляции к предельному. Однако он отличается большой трудоемкостью. Для определения СП одной пробы требуется ее химическая обработка в течение 18 часов [IEC Publication 450. Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged electrical papers. 1974, 27 p.]. Необходимо отметить, что явление старения сложно, складывается из целого ряда физико-химических процессов и для его характеристики одного-двух чисел, которые могут быть получены в результате измерения механических параметров и СП вообще говоря, недостаточно. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ оценки степени термического старения изоляционной бумаги путем ее люминесцентного анализа, заключающийся в том, что его проводят по наблюдению спектра люминесценции, вызванной облучением бумаги ультрафиолетовыми лучами, причем степень термического разрушения определяют по величине смещения спектра люминесценции этой бумаги в более длинноволновую область с использованием калибровочного графика (авторское свидетельство СССР 125392? кл. G 01 N 21/64, 1959). Недостаток способа - малая конкретность. Отсутствуют данные по спектральным диапазонам возбуждения и регистрации, не приводится калибровочный график, необходимый для определения степени деструкции, не приводятся и методы его построения. Кроме того, согласно данным экспериментов смещение спектра люминесценции в более длинноволновую область, положенное в основу этого способа, происходит далеко не при всякой длине волны возбуждения (оно не имеет места, например, для ультрафиолетовой люминесценции). Наконец, способ не позволяет оценивать остаточный ресурс изоляции. Поставленная задача состояла в разработке способа оценки степени термического старения изоляционной бумаги, позволяющего повысить достоверность определения степени старения и оценить, кроме того, остаточный ресурс кабеля, содержащего испытываемую бумагу в качестве материала изоляции. Технический результат достигается тем, что в способе оценки степени термического старения изоляционной бумаги путем возбуждения люминесценции световым потоком и исследования спектра люминесценции предварительно снимают спектр люминесценции образца бумаги в исходном состоянии, для которого определяется степень старения, и подвергают дополнительному термическому старению образцы бумаги при различных температурах в диапазоне 100-180oС, после чего снимают спектры люминесценции, причем возбуждение люминесценции выполняют световым потоком со спектральным интервалом из диапазона 250-500 нм, а испускание регистрируют в диапазоне 300-700 нм, измеряют интенсивность люминесценции в спектральной области максимума люминесценции бумаги в исходном состоянии или интегральную интенсивность люминесценции, строят кривые зависимости люминесценции от времени старения при разных температурах, из которых определяют значения константы скорости убывания люминесценции К, из которых в свою очередь по соотношению







при температуре 120oС: 5648 и 10830 ч,
при температуре 140oС: 1150, 2590, 3930 и 5374 ч. После снятия каждого образца с испытаний он вскрывался, из бумажных лент экстрагировалось кабельное масло и измерялись спектры люминесценции лент. Измерения выполнялись с помощью микроспектрофлуориметра, собранного на базе микроскопа ЛЮМАМ Р-8. В качестве источника света использовалась ртутная лампа ДРШ 250-2, из спектра излучения которой выделялось возбуждающее излучение с длиной волны 365 нм. Это излучение с помощью светоделительного зеркала направлялось в объектив с увеличением 10 и числовой апертурой 0,3, выполняющий одновременно и роль конденсора. Свет люминесценции через этот объектив и фотометрическую диафрагму - зонд поступал на дифракционную решетку монохроматора, имеющую 600 штрихов/мм. Световой сигнал, разложенный монохроматором в спектр, направлялся на фотокатод фотоэлектронного умножителя Hamamatsu R 928 и после аналогово-цифрового преобразования заносился в память ЭВМ. На фиг. 1 приведена зависимость относительной интенсивности люминесценции, измеренной на длине волны 490 нм, от времени старения при разных температурах испытаний. При построении фиг.1 значения интенсивности люминесценции представлялись в долях от величины It, соответствующей наработке 20 лет. В свою очередь It составляет 90% от значения, соответствующего кабелю в состоянии поставки, не подвергавшемуся сколько-нибудь значительным термическим воздействиям. На основе полученных опытных данных найдены следующие значения коэффициентов:


Величины констант скоростей К при различных температурах испытаний, а также параметры А и W определяются из опытных данных методом наименьших квадратов или каким-либо иным известным способом. Оценка остаточного ресурса в виде его зависимости от температуры показана на фиг.2. Полученные результаты позволяют оценивать степень старения, определяемую как отношение наработки изделия к сумме наработки и остаточного ресурса. Так, если дальнейшая эксплуатация кабеля будет происходить при температуре 80oС, то в соответствии с фиг.2 степень старения составит 20/(20+32)=38,5%. 2) После длительной эксплуатации отказала кабельная линия, оснащенная кабелем с алюминиевой оболочкой - произошел пробой соединительной муфты. Во внешних слоях бумажных лент были обнаружены местные потемнения, отличающиеся значительной микрогетерогенностью интенсивности люминесценции. Спектры люминесценции более темных и относительно светлых микрообластей приведены на фиг.3. И по отношению максимумов в распределениях интенсивности (оно достигает 6) и по величине спектральной характеристики (3), равной 0,12, при


Формула изобретения




РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3