退役干式变压器处置技术是当前国内外研究的热点领域。经过近三年不懈探索,上述研究团队聚焦结构设计、材料制备、高效降解等技术难题进行创新研究,提出了在传统电工用酸酐固化环氧树脂中引入酯交换催化剂,开发基于胺溶液的可降解环氧树脂高效降解技术。
与此同时,该研究团队采用此类可降解的新型环氧树脂绝缘材料以及改良式的浇注工艺,成功研制出了可降解环氧树脂干式变压器,实现干式变压器环氧树脂在24小时全部降解,降解产物可重新再合成环氧树脂,突破了环氧树脂浇注干式变压器退役后资源化再利用的技术瓶颈。
退役干式变压器处置技术是当前国内外研究的热点领域。经过近三年不懈探索,上述研究团队聚焦结构设计、材料制备、高效降解等技术难题进行创新研究,提出了在传统电工用酸酐固化环氧树脂中引入酯交换催化剂,开发基于胺溶液的可降解环氧树脂高效降解技术。
与此同时,该研究团队采用此类可降解的新型环氧树脂绝缘材料以及改良式的浇注工艺,成功研制出了可降解环氧树脂干式变压器,实现干式变压器环氧树脂在24小时全部降解,降解产物可重新再合成环氧树脂,突破了环氧树脂浇注干式变压器退役后资源化再利用的技术瓶颈。