【摘 要】
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电力连接器作为电力系统中的重要环节,起着至关重要的作用。然而随着电力连接器使用环境的日趋恶劣,环境对电力连接器产生的不良影响也逐渐严重。电力连接器的安全运行问题堪
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电力连接器作为电力系统中的重要环节,起着至关重要的作用。然而随着电力连接器使用环境的日趋恶劣,环境对电力连接器产生的不良影响也逐渐严重。电力连接器的安全运行问题堪忧。而电力复合脂是能够对电力连接器起到一定保护作用的产品,能够保护连接器的触点免遭环境的侵害并稳定接触电阻。目前市场上的电力复合脂种类繁多,它们对连接器的防护机理以及防护能力尚不清楚。本文针对其中几种电力脂,以螺栓型电力连接器作为对象对它们的防护机理和抗大气环境的性能展开研究,探讨了连接器加速寿命模型的建立方法并对加速寿命进行了比较。针对高可靠性、长寿命的电力连接器产品,为了研究电力脂的防护机理和使用性能研究,本文采用了加速寿命实验的方法。根据螺栓型连接器的特点,本文同时从两个方面进行加速实验:一是降低螺栓扭矩,使连接器对环境因素更为敏感;二是提高环境应力水平,加快环境因素对连接器的作用速度。本课题主要针对温度、湿度和盐雾三种环境因素下电力脂的防护机理和使用性能进行研究,在降低了螺栓扭矩的基础上分别针对这三种环境设计了加速实验方法。根据温度环境下的实验结果,对每种温度下接触电阻随时间变化的模型进行了拟合。在选取了失效阈值后,根据获取的寿命数据建立了连接器加速寿命模型。高温会加快触点的氧化速率,从而加快触点的失效;高湿度会在触点上吸附水膜,易形成原电池而腐蚀连接器;盐雾中含有的氯离子会破坏金属氧化膜,使金属直接与外界接触而遭到腐蚀和破坏。研究结果表明,电力复合脂能够对连接器的接触表面起到较好的防护作用,但不同的电力复合脂表现出来的性能差距很大。降低螺栓扭矩和提高环境应力这种双加速的实验方案具有可行性,并通过设置不同应力梯度的实验可以定量地对连接器的加速寿命进行预测。
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