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      超導電纜絕緣材料的應(yīng)用研究

      2020-12-08 15:18:34王鵬榮
      魅力中國 2020年41期

      王鵬榮

      (富通集團(天津)超導技術(shù)應(yīng)用有限公司,天津 300384)

      引言:超導體材料在使用過程中,在超導形態(tài)下可達到電能傳輸?shù)牧銚p耗,這對于電力結(jié)構(gòu)來講,超導體材料可有效節(jié)約電力傳輸成本。從材料本身所呈現(xiàn)出特性來看,超導體材料具備抗磁性,當外部磁場對材料本體所產(chǎn)生的磁力效應(yīng)無法對滲透進材料時,此時超導體材料內(nèi)部將呈現(xiàn)出一個穩(wěn)定狀態(tài),即為材料內(nèi)部磁場變化值為零。超導體如想實現(xiàn)超導狀態(tài),則需要達到一定的臨界溫度,令導體內(nèi)部的電阻值呈現(xiàn)出一個趨零狀態(tài),以降低導體在電能傳輸過程中的損耗率。從實際應(yīng)用形式來看,由于導體材料本身并不屬于一個獨立的個體,而是通過在某一類狀態(tài)下,物質(zhì)是否呈現(xiàn)出一個超導狀態(tài)來決定的?,F(xiàn)階段,已知的超導體材料已經(jīng)高達2200 種,其包括元素單質(zhì)、化合物等,且不同物質(zhì)由于屬性方面的差距,實際應(yīng)用領(lǐng)域也呈現(xiàn)出一定的差異性。為此,可進一步挖掘出超導體材料本身所具備的屬性,通過質(zhì)量、性能、成本等方面的考慮,令其替代電力網(wǎng)絡(luò)中的電力傳輸組件,以此來降低輸電成本,提高企業(yè)的運營效益。

      一、室溫絕緣的應(yīng)用

      聚乙烯(PE)作為最常用的聚合物絕緣材料,此類材料所呈現(xiàn)出的性能是由聚合方法所決定的,在不同聚合手段下,材料本體的支鏈類別、支鏈度存在一定的差異性,此外,聚乙烯衍生材料所呈現(xiàn)出的特性具有較大差距,為進一步增強材料本身的應(yīng)用屬性,需采用不同特性的組合,提高材料在室溫條件下的超導性能。通常情況下,室溫絕緣材料一般以擠包型為主,通過對線纜進行擠壓,來降低電線導體之間的間隔,進而避免在充電過程中產(chǎn)生局部放電現(xiàn)象。

      交聯(lián)聚乙烯是聚乙烯材料在光線輻射的同時,在聚乙烯材料中添加交聯(lián)劑(交聯(lián)劑:小分子化合物,具備針對特殊基團,可令材料內(nèi)部的分析實現(xiàn)耦聯(lián),增強不同分子之間的粘合力)。交聯(lián)狀態(tài)下的聚乙烯材料具有抗氧化性、開裂性、脆化性等。交聯(lián)聚乙烯材料的絕緣電阻值要高于聚乙烯材料。

      二元共聚物乙丙橡膠是一種常見的室溫絕緣超導材料,它是由乙烯、丙烯混合所生成的聚合物。在正常室溫條件下,其介電參數(shù)為2.8,耗損正切值3.7x10-9,且此類復合材料所呈現(xiàn)出的損耗受外界環(huán)境影響因素較大,但其在低溫下所呈現(xiàn)出的穩(wěn)定性較高。

      二、冷絕緣的應(yīng)用

      冷絕緣超導線纜材料是指在低溫環(huán)境下,材料本體所呈現(xiàn)出的屬性可滿足低消耗運行的需求。目前,應(yīng)用于冷絕緣超導體的材料主要可分為三部分。第一,聚酰亞胺為超導體線纜的原材料,此類物質(zhì)是一種聚合物,由亞胺、酰胺在一定條件下化合而成的物質(zhì)。此類物質(zhì)在實際使用過程中所呈現(xiàn)出的介電參數(shù)范圍為2.9~3.1,當室溫降低到液氮環(huán)境下的基準值時,材料所具備的電阻率約1.8x1017Ω·cm。聚酰亞胺材料的抗張強度較高,在與其他物質(zhì)進行反應(yīng)時,可通過基團之間的活性進一步界定出介電常數(shù)值,以將其降低到一個可控范圍內(nèi),實現(xiàn)電阻值的校對,提高材料的導電性能。第二,聚芳酰胺紙的制作工藝,主要是以纖維、苯二甲酰胺為原材料,經(jīng)由濕法、熱軋等工藝制作而成,其在液氮環(huán)境下所呈現(xiàn)出介電參數(shù)約為2.9。但從現(xiàn)階段材料特性的呈現(xiàn)形式來看,其在穩(wěn)定性、紙張強度方面存在一定的使用缺陷。第三,聚丙烯紙。此類材料是以帶有一定的孔隙的紙張與聚丙烯材在高壓下進行制作。其在超低溫條件下的穩(wěn)定性較高,且低溫下的電阻值與常溫下所呈現(xiàn)出的電阻值差異較小,這就提高其在實際應(yīng)用過程中的穩(wěn)定性。

      三、復合絕緣的應(yīng)用

      復合絕緣材料主要是將具有超導特性的材料進行整合,通過材料性能之間的互補,以提高復合材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)之間的協(xié)同性。復合材料在制備過程中,可以針對不同材料之間的屬性進行分析,然后通過化學手段融合在一起,這就間接降低復合材料的成本性,令其在相關(guān)領(lǐng)域呈現(xiàn)出較大的應(yīng)用優(yōu)勢。現(xiàn)階段,復合絕緣材料一般以兩種衍生形態(tài)最為常見。第一,聚乙烯基復合體。由于聚乙烯在外部磁場的作用下,結(jié)構(gòu)空間的電荷將產(chǎn)生移位現(xiàn)象,這就加速物質(zhì)本體的老化問題,將其與無機物質(zhì)進行組合,則可有效對內(nèi)部電荷移位所產(chǎn)生的電流子進行捕獲,然后將其均勻的輸送到相應(yīng)物質(zhì)空間內(nèi),進而消除物質(zhì)內(nèi)結(jié)構(gòu)空間電荷負載現(xiàn)象。在實際使用過程中,聚乙烯基復合體則可有效抗擊因外部環(huán)境所帶來的電荷擊穿問題。第二,聚酰亞胺基復合體。此類復合材料,主要是通過無機納米顆粒對聚酰亞胺材料進行性能補充,在其耐電暈性的基礎(chǔ)上,進一步增強材料絕緣性。通過材料分子之間的鏈接,令物質(zhì)在受到點擊時,可對當前所接收到的電荷進行轉(zhuǎn)移,進而降低材料被擊穿的風險。

      結(jié)語

      綜上所述,超導電纜絕緣材料在實際應(yīng)用過程中,通過材料本體的超導性、零電阻性可真正令電能傳輸實現(xiàn)超低損耗,這對于整個電力傳輸系統(tǒng)而言,可最大限度保證設(shè)備在運行過程中,節(jié)約能源的損耗率,以緩解當前資源消耗的壓力。期待在未來發(fā)展過程中,研發(fā)人員可深度挖掘出超導材料的性能,擴展其應(yīng)用領(lǐng)域,以促進我國行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展。

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