调研:植物绝缘油的基本特性及电气性能
- 格式:docx
- 大小:19.09 KB
- 文档页数:4
天然酯绝缘油电力变压器选用导则天然酯绝缘油是一种新型的环保型绝缘油,它是由天然植物油经过一系列的加工工艺制成的。
相比传统的矿物油绝缘油,天然酯绝缘油具有更好的环保性能和更高的绝缘性能,因此在电力变压器中的应用越来越广泛。
下面是天然酯绝缘油电力变压器选用导则。
一、选用天然酯绝缘油的原因1.环保性能好:天然酯绝缘油是由天然植物油制成的,不含有任何有害物质,因此对环境的影响很小。
2.绝缘性能好:天然酯绝缘油的介电常数和介质损耗角正切值都比矿物油低,因此在高压电力设备中的绝缘性能更好。
3.可再生性好:天然酯绝缘油可以通过再生工艺进行再生利用,因此可以减少资源的浪费。
二、选用天然酯绝缘油的注意事项1.选用符合国家标准的产品:在选用天然酯绝缘油时,应该选择符合国家标准的产品,以确保产品的质量和安全性。
2.选用适合的型号:在选用天然酯绝缘油时,应该根据电力变压器的型号和规格来选择适合的产品,以确保产品的使用效果。
3.注意存储和运输:天然酯绝缘油应该存放在阴凉、干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。
在运输过程中,应该注意防止碰撞和摩擦,避免泄漏。
三、天然酯绝缘油的使用效果1.提高电力设备的绝缘性能:天然酯绝缘油的介电常数和介质损耗角正切值都比矿物油低,因此可以提高电力设备的绝缘性能。
2.延长电力设备的使用寿命:天然酯绝缘油的环保性能好,不会对电力设备造成损害,因此可以延长电力设备的使用寿命。
3.减少环境污染:天然酯绝缘油是一种环保型绝缘油,不含有任何有害物质,因此可以减少环境污染。
综上所述,天然酯绝缘油是一种新型的环保型绝缘油,它具有更好的环保性能和更高的绝缘性能,因此在电力变压器中的应用越来越广泛。
在选用天然酯绝缘油时,应该注意选择符合国家标准的产品,选择适合的型号,注意存储和运输。
使用天然酯绝缘油可以提高电力设备的绝缘性能,延长电力设备的使用寿命,减少环境污染。
植物绝缘油的研究进展摘要:介绍了植物绝缘油在国内外的研究现状,着重分析了植物绝缘油相比于矿物绝缘油在理化、电气性能、生物降解和节能减排特性上所具有的优势,同时提出了今后研究工作的发展方向。
关键词:植物绝缘油;理化性能;电气性能;生物降解;节能减排;环保1.引言矿物绝缘油具有优良的理化性能和电气绝缘及冷却特性,可起到绝缘、散热冷却和熄灭电弧等作用,被广泛应用于油浸式电力变压器中已有近百年的历史。
然而矿物绝缘油的燃点低(160℃左右),在变压器过热或内部短路故障情况下,可能发生火灾或爆炸事故,无法满足矿山、军事设施以及高层建筑等场所高防火性能的要求,而且矿物绝缘油的生物降解性能差(低于30%),是一种非环保型的液体绝缘材料,一旦发生泄漏将会对周边环境造成严重的污染和破坏。
此外,矿物绝缘油是一种不可再生的石油产品,大量使用会侵占有限的石油资源,进而加剧石油资源的紧缺和枯竭。
因此,开发能够替代矿物绝缘油的高燃点、可降解、可再生、节能环保的新型液体绝缘介质已成为一个研究热点,具有良好的发展前景。
植物绝缘油是由天然的油料作物经压榨、精炼和改性等工艺制备而成,其理化、电气绝缘性能良好,能够达到电力用油的要求;燃点高于300℃,防火安全性能突出;自然生物降解率高达97%以上,不会对土壤和水源等造成环境污染;原料来源广阔,兼具可再生的优点;极有可能作为替代矿物绝缘油的新型液体绝缘材料。
2.植物绝缘油的发展现状植物绝缘油的研究是与矿物绝缘油同期开展的,由于植物绝缘油的凝点高、粘度大、抗氧化性差,在早期未能得到推广应用,其用途仅局限于电容器中。
直到20世纪90年代以后,人们才开始研发新型植物绝缘油,并逐渐使用其作为电力变压器的液体绝缘介质。
随着美国、欧盟及日本等国家对植物绝缘油的深入研究,截止至目前,已经有数家公司生产的植物绝缘油进入了商业销售阶段,主要有ABB公司的BIOTEMP,Cooper公司的FR3,M&I MATERIALS公司的MIDEL eN,日本AE帕瓦株式会社的PFAE等,并且在电力变压器中得到了良好的工程应用。
绝缘油研究报告概述绝缘油又称为全合成绝缘油,是一种新型的高性能绝缘油,具有较好的电绝缘性能、热稳定性、抗氧化性、低温流动性和抗污染性等特点。
目前,绝缘油的应用已经逐步覆盖了电力、电气、电子、机械等多个领域。
因此,本文主要对绝缘油进行研究。
绝缘油的成分绝缘油主要由多种成分组成,包括烷基化合物、芳香族化合物、酚类化合物、酮类化合物、醇类化合物、脂肪酸化合物等。
其中,烷基化合物和芳香族化合物是绝缘油的主要成分。
烷基化合物具有较好的低温流动性和稳定性,芳香族化合物具有较好的电绝缘性能和热稳定性。
1. 电绝缘性能绝缘油具有较好的电绝缘性能,可以有效地绝缘电气设备中的电流。
同时,绝缘油还具有良好的耐高压性能,可以承受高电压下的工作。
2. 热稳定性绝缘油具有较好的热稳定性,可以承受高温下的工作。
在高温下,绝缘油不会分解或变质,从而保证了电气设备的安全运行。
3. 抗氧化性绝缘油具有较好的抗氧化性,可以有效地抵抗氧化反应的发生。
在使用绝缘油的过程中,由于长期使用和高温作用等原因,绝缘油容易与氧气发生反应而出现氧化现象。
因此,绝缘油必须具有较好的抗氧化性能,以保证长期使用。
4. 低温流动性绝缘油具有较好的低温流动性,可以在低温下流动和工作。
在低温环境下,绝缘油不能凝固或变得过于粘稠,影响电气设备的正常工作。
5. 抗污染性绝缘油具有较好的抗污染性,可以有效地抵抗外界污染物的侵蚀。
在电气设备的使用过程中,由于周围环境和操作方式不同,有可能会出现不同程度的污染,这会降低绝缘油的性能和使用寿命。
绝缘油主要应用于变压器、开关设备、互感器、电缆和电容器等电气设备中。
此外,还应用于电气绝缘油滤油机、油电位器、输电线路和变电站现场绝缘测试等。
为了保证绝缘油的性能和使用寿命,需要进行定期保养和更换。
一般来说,绝缘油的更换周期为3~5年,具体视设备的使用情况和污染程度而定。
在更换绝缘油时,需要将旧油彻底排除,清洗设备内部,然后再注入新的绝缘油。
植物绝缘油处理经验浅谈摘要:植物绝缘油具有低排碳量,无毒,易降解的生物特性,作为替代矿物油的绝缘油,越来越多的应用在变压器领域如配变,特种变,电抗器,风电变等,由于植物油与矿物油的分子结构差异性,在油处理方面工艺也同样存在不同,作为新兴的绝缘材料,在油处理方面缺少经验借鉴。
因此,研究适用植物绝缘油的处理工艺,对植物绝缘油的推广应用有重要的意义。
Experience of treatment on vegetable insulating oilAbstract: Vegetable insulating oil has a low carbon emission, non-toxic, biological characteristics of easily degradable, as insulating oil instead of mineral oil, more and more applications in the fields such as the transformer of distribution transformer, special type transformer, reactor, the wind power variable, due to differences in molecular structure of plant oil and mineral oil, in oil processing process as there are different, as insulating material emerging, lack of experience in the oil processing. Therefore, research on the application of treatment process of insulating oil plants, has the vital significance to the popularization and application of vegetable insulating oil..关键词:植物绝缘油油处理水分介质损耗Keywords: Vegetable insulating oils;Oil treatment;moisture content;Dissipation factor引言植物油和矿物油属于不同种类的有机物,在分子构成和结构特征上有差异。
绝缘油实验报告一、实验目的了解绝缘油的基本性质,掌握绝缘油的测试方法,探究不同条件下绝缘油的性能变化。
二、实验原理绝缘油是用于电力设备绝缘的重要材料,主要用于绝缘、冷却和灭弧等功能。
为了确保设备的安全运行,绝缘油需要具备一定的绝缘性能。
绝缘油的主要性能指标包括介电损失因子、介电强度和电阻率。
实验中我们将根据国家标准进行绝缘油的测试,其中核心实验项目包括介电损失因子测定、介电强度测定和电阻率测定。
三、实验步骤步骤一:介电损失因子测定1. 将绝缘油样品倒入测量杯中,使其液面平整。
2. 将测量杯放入介电损失因子测试仪中,调整测试仪的参数并开始测试。
3. 记录测试结果,包括介电损失因子的数值和波形。
步骤二:介电强度测定1. 按照国家标准的要求,准备绝缘油样品,并将其倒入绝缘强度测试仪中。
2. 调整测试仪的参数,并开始进行介电强度测试。
3. 根据测试仪的指示,将电压逐渐增加,直到绝缘油发生击穿为止。
4. 记录击穿电压。
步骤三:电阻率测定1. 准备好绝缘油样品,并将其倒入电阻率测定仪中。
2. 调整测试仪的参数,并开始进行电阻率测试。
3. 记录测试结果,包括电阻率的数值和波形。
四、实验结果与分析通过实验我们得到了绝缘油的介电损失因子、介电强度和电阻率的数值。
根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 绝缘油的介电损失因子是经过一定频率交流电场作用下的能量损失情况的表征。
损失因子越小,说明绝缘油的绝缘性能越好。
2. 介电强度是绝缘油所能耐受的电场强度,它反映了绝缘油的绝缘能力。
介电强度越高,说明绝缘油的绝缘能力越强。
3. 电阻率是绝缘油的电流接通后,在单位时间内通过单位面积绝缘材料所消耗的电荷的量的大小。
电阻率越大,说明绝缘油的绝缘性能越好。
五、实验结论通过本次实验,我们对绝缘油的基本性质有了更深入的了解。
绝缘油的介电损失因子、介电强度和电阻率是评价其绝缘性能的重要指标。
在实验中,我们发现不同条件下绝缘油的性能有所变化,这提示我们在实际使用中需要根据具体情况选择适合的绝缘油。
浅谈植物油在配电变压器中的应用摘要:现在的配电变压器,大多采用矿物油作为绝缘油,广泛地使用在城市的街道和广阔的乡村各处,既造福于民却又带来安全和环保的隐患,随着用户、国家的要求不断提高,采用更具安全和环保性能的植物油代替矿物油,正在逐渐进入电力变压器生产公司的科研范围。
本文针对国产菜籽油在配电变压器中的试用情况,分析其应用的可行性及存在的问题,并提出解决措施。
关键词:配电变压器植物油应用1矿物油和植物油的优缺点对比本文重点分析两种油的特性优缺点,见表1。
至于价格方面,因为按我们现在作为研究的材料,菜籽油比矿物油价格高2倍多,但矿物油价格早已稳定,而与我司合作的植物油生产单位,其植物油还是处于研发阶段的少量生产,一旦批量生产,价格必然大幅下降。
而且绝缘油费用在配电变压器的总价中占比较小,因此这里不进行深入讨论。
表1矿物油和植物油的特性优缺点对比表2植物油在应用中遇到的问题及解决办法2.1解决植物油与油漆不相容的问题变压器油箱内腔常用的油漆是H06-2铁红环氧底漆或SF6-3桔红色环氧内腔漆,我们在用同样内腔漆金属容器储存菜籽油的过程中,发现原来浅黄色的油颜色有所加深。
我们进行相容性试验:将菜籽油分别注入涂上述两种内腔漆的金属容器中,加温至90℃,保持7天,采用GB/T5654-2007试验方法,测得油的介质损耗因数从注入前的0.38%(植物油的国家标准未出,≤0.5%为较好状态)上升到17.6%和15.4%,已属不合格油。
在继续的试验中,发现金属容器内腔漆改为C01-1醇酸清漆之后,菜籽油的介质损耗因数不会上升,我们据此对变压器油箱的工艺进行了改进。
2.2降低植物油中的微水含量植物油在运输、储存、使用的过程中,都不可避免地要接触到空气,而植物油比矿物油更加容易吸收空气中的水份,导致油中微水含量上升,油耐压下降。
按照矿物油的处理方式,一般是采用真空滤油机加热滤油。
我们做实验测试其对菜籽油的有效性:实验对象是一罐(5吨)放置较久的菜籽油,先取油样进行试前数据检测,再用ZJA-6BY双级真空滤油机加热进行循环滤油(滤油机需专用,不能使用滤过矿物油的滤油机,因为很难洗干净),流速100L/min,加热温度60℃,分别于连续滤油24小时及48小时取油样进行含水量及介质损耗因数测量,数据如表2:表2真空加热滤油对微水及介损效果表从实验可以得出结论,真空加热循环滤油能有效降低油中含水量,但对于降低介质损耗因数则效果较差,因此我们需另法处理。
植物绝缘油在电力变压器中的应用摘要:电力变压器作为电能供应中重要的组成设备,其在实际运行中为确保设备应用的安全性,应用植物绝缘油则较为常见。
植物绝缘油相较于矿物质绝缘油,其造价成本及维护成本较低,且绝缘性能良好,因此在实际应用中也获得了广泛的认可。
文章针对当前植物绝缘油在电力变压器中的应用,进行简要的分析研究。
关键词:植物绝缘油;电力变压器;环保性分析电力变压器在运行的过程中,其绝缘性能为衡量设备运行安全性的主要因素。
因此在电力变压器的运行中,针对电力变压器进行绝缘操作也为其核心作业内容。
同时随着电力变压器等级和容量的升高,操作应用中对于其绝缘性的要求也逐渐提升,因此如何采用更为科学合理的绝缘介质,对于电力变压器的稳定运行,以及供电安全的保障影响重大。
1 植物绝缘油在电力变压器中应用的背景分析现代社会经济在发展中离不开电能的支持,电能的应用对于人们的日常生产生活质量保障,以及社会秩序的安全稳定发展影响意义重大。
在此过程中作为电能供应中的核心设备电力变压器,关于其设备运行中的绝缘性则引起了广泛的关注。
笔者针对当前植物绝缘油在电力变压器中应用的背景,进行简要的分析。
1.1矿物绝缘油储量原因传统电力技术在发展中电力变压器中绝缘油的应用,主要为矿物绝缘油。
矿物绝缘油的生产原料为环烷基原油,环烷基原油目前在世界范围已探明的石油储量中,仅有2.2%的储量。
因此由于生产原料的稀缺,研究植物绝缘油代替矿物绝缘油,则存在一定的紧迫性。
同时分析,也为当前电力变压器中应用植物绝缘油的主要背景之一。
1.2国外技术封锁原因我国现代科技的发展起步较晚,其中如电力科技的研究方面,较之西方国家还有着较大的差距。
后期随着我国国民经济的快速发展,我国科技,经济方面的快速提升,使得欧美国家对我国进行了长期的技术封锁。
因此为确保后期技术应用的国产化,并且保障我国电力设施的安全稳定运行,我国进行了植物绝缘油在电力变压器设备中的应用研究。
绝缘油测试内容一、介绍绝缘油是一种用于电力设备绝缘的重要介质。
对绝缘油进行测试可以评估其品质和适用性,并及时发现潜在的问题。
本文将深入探讨绝缘油测试的内容,包括测试项目、测试方法和测试结果的分析。
二、测试项目绝缘油测试需要考察以下几个方面的项目:1. 电气特性测试•介电常数测试:介电常数是绝缘油在电场作用下的相对电容性能,可以反映绝缘油的绝缘性能。
•介质损耗测试:介质损耗是绝缘油在电场作用下能量损耗的程度,可以反映绝缘油的介质损耗性能。
•体积电阻率测试:体积电阻率是绝缘油的电阻性能指标,可以反映绝缘油的绝缘强度。
2. 化学指标测试•水分含量测试:水分是绝缘油中常见的杂质之一,会降低绝缘油的绝缘性能。
•酸值测试:酸值是测量绝缘油酸性成分的指标,高酸值可能会导致腐蚀设备。
•异物测试:检测绝缘油中是否存在杂质、颗粒物等异物。
3. 物理性质测试•密度测试:绝缘油的密度是一个重要的物理性质,与绝缘油的其他性能密切相关。
•闪点测试:闪点是指绝缘油发生自然燃烧所需的最低温度,是评估绝缘油燃烧性能的指标。
三、测试方法绝缘油测试的方法多种多样,以下是常见的测试方法:1. 电气特性测试方法•介电常数测试:可以采用介质恒压法或平板电容法进行测试。
•介质损耗测试:可以采用介质损耗桥进行测试。
•体积电阻率测试:可以采用体积电阻仪进行测试。
2. 化学指标测试方法•水分含量测试:可以采用库仑滴定法或红外法进行测试。
•酸值测试:可以采用酸度测定法进行测试。
•异物测试:可以采用过滤法或沉淀法进行测试。
3. 物理性质测试方法•密度测试:可以采用密度计进行测试。
•闪点测试:可以采用闭杯闪点法或开杯闪点法进行测试。
四、测试结果分析测试结果的分析需要参考相应的标准或规范。
以下是一些常见的结果分析方法:1. 电气特性测试结果分析•介电常数:根据标准,合格的绝缘油介电常数应在一定范围内,否则可能会影响设备的绝缘性能。
•介质损耗:合格的绝缘油介质损耗应控制在一定范围内,过高的介质损耗可能导致设备过热。
调研:植物绝缘油的基本特性及电气性能
植物绝缘油的组成及基本特性
植物油的组成中95%以上为脂肪酸甘油三酯,此外还有含量极少而成份又非常复杂的类脂物,植物油是混脂肪酸甘油三酯的混合物。
构成甘三酯的脂肪酸种类、碳链长度、不饱和度以及甘三酯分子的几何构型对油脂的性质起着重要的作用,此外,脂肪酰基和甘油三个羟基的结合位置,即脂肪酸在甘三酯中的分布情况对油脂的性质也有很大影响。
一般在高级植物油中都含有5~10种脂肪酸成分。
若组成甘三酯的三个脂肪酸相同,则称为同酸甘三酯,否则为异酸甘三酯。
在甘三酯分子中,甘油基(CH2-CH-CH2)部分的相对分子质量是41,其余部分为脂肪酸基团(RCOO-)。
随油脂种类不同,脂肪酸基团变化很大,总相对分子质量约为650~970。
由于脂肪酸在甘三酯分子中所占的比重很大(约占总分子量的95%左右),因此它们对甘三酯的物理和化学性质起主导性的影响。
油脂的性质与脂肪酸的种类及脂肪酸在甘油三个羟基位置上的分布有关,因此分析甘三酯中脂肪酸的分布具有重要意义。
研究发现,1.3-随机-2-随机分布学说对含常规脂肪酸的植物种子油脂十分准确。
该假说认为:脂肪酸在sn-1.3位和sn-2位的分布是独立的,互相没有联系;分布于sn-1,3 位和sn-2位脂肪酸在该位置的分布是随机的。
脂肪酸属于脂肪族的一元羧酸,只有一个羧基和一个烃基。
天然油脂所含的脂肪酸绝大部分为偶碳直链的,极少数为奇数碳链和具有支链的酸。
不饱和脂肪酸根据所含双键的多少,分为一烯酸、二烯酸、三烯酸和三烯以上的酸。
植物油用作液体绝缘介质的研究与矿物绝缘油的研究是同期开始的。
早期的研究中,因为植物油的凝点高、抗氧化性能差、粘度大等问题而未能推广使用。
自上世纪90 年代之后,植物油重新成为研究的热点。
作为可替代矿物绝缘油的液体绝缘介质,植物油应具有如下的性能:(1)可生物降解性能;(2)良好的稳定性;(3)良好的电气性能;(4)良好的理化性能;(5)来源的广泛性。
植物油来源于天然的油料作物,在自然界几乎可以完全降解,满足可生物降解和来源广泛性的要求。
因此,稳定性、电气及理化性能是研究中考虑的重点。
植物油是混脂肪酸甘油三酯的混合物,其稳定性与脂肪酸的组成成分有关。
脂肪酸又分为饱和脂肪酸,单不饱和脂肪酸、双不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。
饱和脂肪酸含量高的油化学性能稳定,但是凝点高;多不饱和脂肪酸含量高的油凝点低,但是化学性能不稳定,易在空气中氧化。
综合考虑植物油的理化性能,认为单不饱和脂肪酸含量高的油是最佳选择。
自然界中存在的最广泛、最多的单不饱和脂肪酸是油酸(C18:1)和芥酸(C22:1),由于芥酸存在对人体健康不利的因素,因此近年来芥酸含量高的油料作物大都通过转基因处理来降低芥酸含量,提高其油酸含量。
由此可见,油酸含量高的植物油是最佳的选择。
植物绝缘油的电气特性及电气领域中的应用
电力系统中使用的绝缘介质种类较多,如绝缘油、SF6绝缘气体等,其中绝缘油的用量最大。
绝缘油主要用于油浸绝缘的高电压设备,如变压器、断路器、电流和电压互感器、套管等,通过浸渍和填充以消除设备内绝缘中的气隙,起到绝缘、散热冷却和熄灭电弧的作用。
因此,绝缘油好比是发、供电设备中的血液,对电力系统的安全运行有着直接的影响。
目前在各国电力系统中广泛使用的绝缘油是特定馏分的石油产品,称为矿物绝缘油。
石油是粘稠油状的可燃性液体,化学组成复杂,主要成分是碳氢化合物,即烃类化合物。
烃类的组分对石油产品的物理、化学性质有很大影响,是炼制绝缘油的关键。
石油产品中的烃类主要是烷
烃、环烷烃和芳香烃,一般不含不饱和烃类。
通常绝缘油有如下性质:(1)良好的抗氧化安定性。
绝缘油在变压器中的运行温度约为60~80℃(也与负荷、气温有关),并经常与空气接触,同时还受电场、电晕的作用,这些因素都会加速绝缘油的劣化或氧化。
因此绝缘油一般有良好的氧化安定性和热稳定性能。
(2)良好的电气性能。
通常评定绝缘油电气性能的指标是:绝缘强度(或称击穿电压)、介质损耗因数、体积电阻率和析气性等。
绝缘油一般都要达到电气性能指标。
(3)高温安全性能。
高温安全性能常用闪点表示,闪点越低则油的挥发性越大,安全性越差。
因此国标对绝缘油的闪点有严格的规定。
(4)抗燃性能。
抗燃性能用燃点表示,燃点越低则防火性越差。
(5)低温性能。
低温性能用凝点表示。
绝缘油的另一作用是冷却散热,因此凝点低、流动性好的油对变压器的散热有利。
绝缘油发展前景总结
植为满足环境、资源和社会和谐持续发展的要求,开发环境友好、安全可靠、可再生的新型绝缘油意义重大。
通过分析比较近年来植物油的研究成果,发现植物油可作为新型绝缘油的优势在于植物油生物降解率高达97%以上,对环境没有危害或只有轻微危害,符合新型环保的要求;植物油的高温安全性能优异,燃点、闪点高达传统矿物油的2倍以上,可广泛应用于对防火性要求较高的地区,如矿山、工厂、城市等;植物油的电气性能良好,满足国家标准要求,特别是植物油在与绝缘纸配合时表现出更好的老化性能,在延缓绝缘纸老化、延长配电变压器寿命方面起到明显的作用。
但是植物绝缘油的理化性能不足。
物绝缘油的倾点较高,限制了它在低温地区的应用。
其理化性能仍稍有不足,抗氧化性较差,界面张力较小,比重、运动粘度、水含量、酸值以及倾点等理化参数比传统矿物油的高。
如果添加适当的添加剂并经过适当的精炼处理可提高植物油的性能,因此选取适当的添加剂及添加比例、优化精炼工艺将是今后研究的重点。
参考文献
[1] 陈小波. 植物绝缘油中流注发展特性数值分析研究[D].重庆大学,2014.
[2] 刘光祺,钟力生,于钦学,李华强. 植物绝缘油研究现状[J]. 绝缘材
料,2012,03:34-39.
[3] 项阳. 浅谈植物绝缘油变压器[J]. 变压器,2014,12:23-27.
[4] 李剑,姚舒瀚,杜斌,姚伟. 植物绝缘油及其应用研究关键问题分析与展望[J].
高电压技术,2015,02:353-363.
[5] 许广. 绝缘材料在智能电网中的应用现状[J]. 合成树脂及塑料,2016,05:85-
87+98.
[6] 李晓虎. 植物绝缘油理化及电气性能的研究[D].重庆大学,2006.。