尚爾發(fā)
(內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司電力分公司,內(nèi)蒙古霍林郭勒 029200)
額定電壓在1000V 以上的電動(dòng)機(jī)稱為高壓電動(dòng)機(jī),具有功率大、承受沖擊力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)[1],廣泛應(yīng)用于運(yùn)輸機(jī)械、石油化工等領(lǐng)域[2-3]。高壓電動(dòng)機(jī)在作業(yè)過程中,受溫度升高、電壓、電流等影響[4],其絕緣性能也隨之受影響。絕緣性能高低是高壓電機(jī)使用壽命長短的關(guān)鍵之一。絕緣浸漬漆也稱絕緣涂料,具有較高電化性能、熱性能的高壓電動(dòng)機(jī)多采用該材料實(shí)現(xiàn)絕緣功能[5-6]。目前,機(jī)電領(lǐng)域發(fā)展迅速,高壓電機(jī)電壓可增加至6600V,現(xiàn)有高壓電機(jī)絕緣浸漬漆絕緣性能難以滿足高壓電機(jī)實(shí)際絕緣需求,因此需提升高壓電機(jī)絕緣浸漬漆熱老化絕緣性,并對其展開研究。
利用分子蒸餾技術(shù)對雙酚A二縮水甘油醚提純[7-8],使其聚合度為0,武漢富鑫遠(yuǎn)科技有限公司;甲基四氫苯酐,湖北平春生物科技有限公司;異辛酸鋅,廣州卡芬生物科技有限公司;納米SiО2,探擎(上海)技術(shù)服務(wù)有限公司;鈦酸酯偶聯(lián)劑,上海曙燦實(shí)業(yè)有限公司;芐胺,南通潤洲化工有限公司。
(1)二甲苯中加入適量納米SiО2在轉(zhuǎn)速為2000~ 6000 r/min的攪拌機(jī)內(nèi),攪拌1.5h,然后將納米SiО2與二甲苯混合物放入納米研磨機(jī)中,研磨至D50 小于150nm 后得到二甲苯/ 納米SiО2乳液并加熱至80℃,隨后將適量鈦酸酯偶聯(lián)劑加入乳液中,恒溫80℃情況下放置6h,可形成二氧化硅羧化物[9],其分子式為SiО2-CООН。
(2)按照摩爾比1:1 將適量芐胺、雙酚A二縮水甘油醚放置反應(yīng)器中,加熱到150℃,恒溫?cái)嚢璧剿嶂敌∮?,將攪拌后的溶液放置于真空環(huán)境中,將二甲苯和丙醇分離后,使用丙酮對其進(jìn)行清洗6 次,并干燥,然后將所得物研磨成粉末狀,該粉末便是表面改性的納米mSiО2。
依據(jù)摩爾比1:1,將適量甲基四氫苯酐和雙酚A二縮水甘油醚放置密閉容器中,攪拌1.5h,使其均勻混合。使用250 目過濾器將混合物過濾[10-11],可得到EA 浸漬漆。
在EA浸漬漆中加入適量納米mSiО2后,在4000~12000 r/min 轉(zhuǎn)速下攪拌1.5h,而后將混合物放入納米研磨機(jī)中,研磨至粉末粒直徑小于150nm,利用6000 目高壓過濾器對混合物過濾,可得到EA/mSiО2浸漬漆。
在EA 和EA/mSiО2浸漬漆中添加適量異辛酸鋅,混合時(shí)間為1.5h,將硅脂均勻涂抹在鋼盤內(nèi),經(jīng)過4.5h加熱后,置于室內(nèi)冷卻至室溫時(shí),未固化的浸漬漆置于模具中,并將其放置烘箱內(nèi),先將溫度設(shè)置為150℃烘焙1.5h,然后將溫度設(shè)置為180℃烘焙6h 后,可得固化浸漬漆。
使用SBEFB-40/155N 電磁線,制作8KV 定子線圈,JF-5331-1T 干法云母帶包裹5 次,線圈兩端使用高阻帶包裹,中部使用低阻帶包裹,絕緣厚度為2.0mm,誤差不高于0.03mm。利用特氟龍隔離膜將模擬線棒包裹好,用夾具加緊,溫度為150℃,將其預(yù)熱1.5h,去除揮發(fā)物和水分。然后將模擬線棒放置于壓力為150Pa 真空環(huán)境中5h。使用EA 浸漬漆與EA/mSiО2浸漬漆模擬線棒,在溫度50℃,壓力1.0MPa的環(huán)境中放置6h。然后放置于溫度150℃環(huán)境中冷卻固化10h,即可得到EA 浸漬漆模擬線棒和EA/mSiО2浸漬漆模擬線棒。
絕緣老化表征情況使用高倍掃描電子顯微鏡SGО500НCX 觀察(深圳市深視光谷光學(xué)儀器有限公司);介電常數(shù)測試設(shè)備為安規(guī)綜合測試儀MN4275A(余姚市永城電子設(shè)備有限公司);耐電壓使用耐壓絕緣測試儀,ECC 華儀EST-300 系列(詠繹科技(上海)有限公司);高溫?zé)崂匣囼?yàn)箱104 型,江蘇正瑞泰邦電子科技有限公司。
EA 浸漬漆與EA/mSiО2浸漬漆性能測試環(huán)境為,室溫下樣品干燥8h,樣品尺寸為40×40×0.2(mm),其誤差不高于0.3%。耐電暈測試環(huán)境為:頻率2500Нz、脈沖電壓3500V、溫度200℃、脈沖上升時(shí)間60ns。熱老化實(shí)驗(yàn)以熱因子作為主線,熱因子及實(shí)驗(yàn)參數(shù)見表1。
表1 實(shí)驗(yàn)因子與參數(shù)Table 1 Experimental factors and parameters
高壓電機(jī)長時(shí)間運(yùn)行,其溫度也隨之增加,高壓電機(jī)絕緣性能好壞,取決于浸漬漆的熱穩(wěn)定性能。通過加熱EA 浸漬漆與EA/mSiО2浸漬漆,檢測其剩余濃度,可對比二者的熱穩(wěn)定性能,結(jié)果如圖1 所示。分析圖1可知,當(dāng)溫度增加時(shí),浸漬漆的剩余濃度降低,當(dāng)溫度不超過100℃時(shí),EA 浸漬漆與EA/mSiО2浸漬漆剩余濃度幾乎無差別,當(dāng)溫度超過100℃時(shí),二者濃度曲線下降明顯;當(dāng)溫度為300℃時(shí),EA 浸漬漆的濃度已下降到20% 左右,而EA/mSiО2浸漬漆的濃度在50% 左右。原因在于mSiО2因子在EA 分子結(jié)構(gòu)中具有較高分散性,可保護(hù)EA 分子。因此,EA/mSiО2浸漬漆熱穩(wěn)定性能強(qiáng)。
圖1 浸漬漆熱穩(wěn)定性能Fig.1 Thermal stability of impregnated paint
絕緣浸漬漆的重要性能指標(biāo)之一是介質(zhì)損耗,介質(zhì)損耗越高,浸漬漆在高壓電機(jī)運(yùn)行過程中發(fā)熱迅速可推動(dòng)熱老化速度。對比EA 浸漬漆和EA/mSiО2浸漬漆的介質(zhì)損耗與電流頻率和溫度關(guān)系,結(jié)果如圖2 所示。綜合分析圖2 可知,介電損耗隨著頻率的增加和溫度的增加而增長。結(jié)合圖2(a)和圖2(b)可知,EA/mSiО2浸漬漆介電損耗遠(yuǎn)低于EA 浸漬漆,其發(fā)熱速度慢,可延緩熱老化性能。
圖2 介電損耗與頻率、溫度曲線Fig.2 Dielectric loss and frequency,temperature curve
為研究同一周期不同溫度下浸漬漆絕緣老化性能,分別檢測EA 浸漬漆和EA/mSiО2浸漬漆的老化時(shí)間與絕緣電阻狀況,結(jié)果如圖3 所示。
圖3 不同溫度下浸漬漆老化時(shí)間與絕緣電阻變化情況Fig.3 Aging time and insulation resistance of impregnated paint at different temperatures
分析圖3 可知,絕緣電阻數(shù)值整體趨勢是隨著老化時(shí)間增加先增長而后降低。原因在于浸漬漆高溫情況下,進(jìn)入固化狀態(tài)與熱老化狀態(tài)。圖3 中,EA/mSiО2浸漬漆的電阻高于EA 浸漬漆的電阻值。說明EA/mSiО2浸漬漆可提升電阻值,增強(qiáng)絕緣性能。
利用阿倫尼烏斯曲線繪制EA 浸漬漆與EA/mSiО2浸漬漆熱老化時(shí)間與溫度的關(guān)系,結(jié)果如圖4 所示。
圖4 浸漬漆熱老化壽命曲線Fig.4 Heat aging life curve of impregnated paint
分析圖4 可知,EA 浸漬漆壽命曲線與EA/mSiО2浸漬漆壽命曲線重合度高,當(dāng)溫度在175℃、時(shí)間為7800h時(shí),二者曲線逐漸分開,溫度數(shù)值相同時(shí),EA/mSiО2浸漬漆壽命數(shù)值高于EA 浸漬漆。由此可知,EA/mSiО2浸漬漆絕緣性能好,使用壽命長。
通過制備EA 浸漬漆與EA/mSiО2浸漬漆,多方面對比二者性能,得出結(jié)論如下:EA/mSiО2浸漬漆受mSiО2因子保護(hù),熱穩(wěn)定性能強(qiáng);浸漬漆受固化狀態(tài)與熱老化狀態(tài)影響,隨著時(shí)間增加,絕緣電阻數(shù)值先增長后降低,EA/mSiО2浸漬漆電阻值始終高于EA 浸漬漆;EA 浸漬漆與EA/mSiО2浸漬漆的介電損耗值與溫度、頻率成正比,且較EA 浸漬漆相比,EA/mSiО2浸漬漆的介電損耗小,可延緩熱老化性能;EA 浸漬漆與EA/mSiО2浸漬漆的熱老化壽命曲線重合度高,當(dāng)溫度超過175℃后,EA/mSiО2浸漬漆的熱老化壽命值高,其使用壽命長,絕緣性能好。結(jié)合以上結(jié)論,添加mSiО2的浸漬漆具有熱穩(wěn)定性能高、介質(zhì)損耗低、抗擊穿能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),為此可通過在EA 浸漬漆中加入改性納米SiО2延緩高壓電機(jī)絕緣浸漬漆熱老化情況,提升浸漬漆的熱老化絕緣性能。