Hoppa till innehåll
EN In english

Polymera dielektriska material för HVDC kabeltillbehör

Diarienummer
SM14-0034
Start- och slutdatum
150101-161231
Beviljat belopp
913 000 kr
Förvaltande organisation
ABB Power Grids Research
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

Det är en allmän trend att den elektriska isolationen i system för överföring och distribution av elkraft utsätts för allt högre elektriska, termiska, mekaniska och miljömässiga påfrestningar. Nanostrukturerade polymera materal erbjuder nya lösningar i detta sammanhang, då önskvärda dielektriska egenskaper kan skräddarsys från en molekylär nivå. Målet är att utveckla nya typer av resistiva, elektriskt fältstyrande material som kan leda till mer kompakta och tillförlitliga HVDC kabeltillbehör (skarvar och avslut). Dessa material är baserade på ytmodifierade oorganiska, halvledande nanopartiklar eller grafen oxid, blandat i en polymer matris. För att uppnå detta mål krävs en detaljerad kunskap om relationen mellan material struktur och de uppmätta dielektriska egenskaperna. Ett sekundärt mål är därför att utveckla och använda en datoriserad 'verktygslåda' vilket ger en viktig förståelse av de grundläggande elektriska ledningsmekanismerna som ligger till grund för att förutsäga de elektriska egenskaperna av polymera nanokompositer som exponeras för högspänd likström.

Populärvetenskaplig beskrivning

Det är en allmän trend att den elektriska isolationen i system för överföring och distribution av elkraft utsätts för allt högre elektriska, termiska, mekaniska och miljömässiga påfrestningar. Nanostrukturerade polymera materal erbjuder nya lösningar i detta sammanhang, då önskvärda dielektriska egenskaper kan skräddarsys från en molekylär nivå. Målet är att utveckla nya typer av resistiva, elektriskt fältstyrande material som kan leda till mer kompakta och tillförlitliga HVDC kabeltillbehör (skarvar och avslut). Dessa material är baserade på ytmodifierade oorganiska, halvledande nanopartiklar eller grafen oxid, blandat i en polymer matris. För att uppnå detta mål krävs en detaljerad kunskap om relationen mellan material struktur och de uppmätta dielektriska egenskaperna. Ett sekundärt mål är därför att utveckla och använda en datoriserad 'verktygslåda' vilket ger en viktig förståelse av de grundläggande elektriska ledningsmekanismerna som ligger till grund för att förutsäga de elektriska egenskaperna av polymera nanokompositer som exponeras för högspänd likström.