通过实验和分子模拟,了解的电气和热诱导分解和气体演变
Jingwen Gong1, Qi Zhao2, Jingtao Huang1,3
1College of Electrical Engineering, Sichuan University Chengdu 610065 Sichuan China Gwei349@163.com.
RSC advances
|December 17, 2025
概括
本研究通过检查气体演变来分析 (SiR) 在电气和热应力下降解. 这些发现为高压电缆配件提供了一种使用气体红外分析的新诊断方法.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
- 化学 化学 化学
背景情况:
- каучук (SiR) 在高压电缆配件中至关重要.
- 了解电气和热应力下的SiR降解对于预测故障至关重要.
- 目前的诊断方法需要加强,以提高可靠性.
研究的目的:
- 为了研究SiR在电热联合场下的气体演变特征.
- 开发一种基于气体分析的高压电缆配件新型诊断方法.
- 阐明控制SiR分解的微观机制.
主要方法:
- 热重力测量红外光谱学 (TG-IR) 用于热分解分析.
- 进行电放电实验以模拟故障.
- 密度函数理论 (DFT) 和ReaxFF分子动力学模拟用于机制验证.
主要成果:
- 在电场下,SiR主要产生CH4,C2H2和SiH4,以及CO和CO2.
- 在热场下,主要产品包括CH2O,CH4,D3和D4,以及CO2.
- 分子模拟确定了每个场的显微分解路径.
- 使用DFT创建了一个规范化的红外光谱数据库.
结论:
- 宏观气体进化行为与微观分解机制有关.
- 在电压和热应力下,SiR表现出不同的分解产物.
- 这项研究为基于气体红外线的电缆配件故障诊断提供了理论基础.


