对绝缘材料及其系统的单因素老化进行了广泛的研究,并提出了一些老化模型,如温度促进老化引起的热老化模型Arrhenius指数模型、放电老化引起的电老化模型功率倒数定律模型、电老化模型功率倒数定律模型,机械力老化的功率倒数模型。提出了几种绝缘材料的多因素老化寿命模型。这些模型基于小样本或绝缘系统抽样测试。对于运行中的大型电力设备,很难使用这些模型。1998年,CIGRE的许多论文提出用各种方法研究不同缺陷引起的绝缘故障的特征,并建立相应的信息库来判断故障缺陷的类型,确定电力设备故障的原因。
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大型电力设备的绝缘在运行中受到电、热、机械应力和各种环境因素的影响。其老化过程非常复杂。开展多因素老化的实验研究十分困难。目前主要局限于定性讨论在国家自然kexue基金重点项目的支持下,西安交通大学电力设备电气绝缘重点实验室已开始研究大型发电机绝缘系统在多因素电、热、机械等顺序联合作用下的性能变化规律和老化机理;在电力公司科技攻关项目的支持下,对变压器、高压电缆、GIS等电力关键设备的老化机理进行了研究,取得了阶段性成果,对提高电力设备的检测精度起到了重要作用。
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