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《IEEE Electrical Insulation Magazine》:From the Editor
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时间:2026年09月04日
来源:IEEE Electrical Insulation Magazine 2.0
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本期特刊收录了两篇文章。第一篇由格拉茨工业大学高压工程与系统性能研究所的Bernhard Schober和Uwe Schichler撰写,针对现代高压直流输电系统面临的关键挑战之一——气体绝缘开关设备和气体绝缘线路的可靠在线局部放电监测——提出了具有时效性的研究成果。随着高压
本期特刊收录了两篇文章。第一篇由格拉茨工业大学高压工程与系统性能研究所的Bernhard Schober和Uwe Schichler撰写,针对现代高压直流输电系统面临的关键挑战之一——气体绝缘开关设备和气体绝缘线路的可靠在线局部放电监测——提出了具有时效性的研究成果。随着高压直流网络不断扩展以支持可再生能源并网和远距离输电,传统的基于交流的诊断技术已不再充分。作者引入了一种基于机器学习的直流条件下局部放电自动分类框架,解决了信号解释和噪声判别方面的挑战,同时展示了超高频测量的潜力。他们的工作代表了迈向下一代高压直流绝缘系统智能在线状态监测的重要一步。第二篇由美国国家航空航天局格伦研究中心的Jonathan Salem和Thomas Tallerico撰写,聚焦于绝缘材料在支撑先进空中交通领域下一代电推进系统中的关键作用。随着电动和混合动力电动垂直起降飞行器逐步接近大规模应用,提高电动机的可靠性已成为一项关键技术挑战。该文对电气绝缘纸在宽温度范围内的机械性能进行了全面研究,提供了关于其拉伸行为、强度和各向异性特征的宝贵数据。这些研究结果为开发更可靠、高效率的电机绝缘系统提供了支持,也助力于NASA关于安全、高效、可持续城市空中交通的愿景。"日本动态"讨论了开发一种具有自动判断功能的直泄漏电流测试仪,用于诊断6千伏交联聚乙烯(XLPE)配电电缆的绝缘劣化。该系统解决了传统直泄漏电流测试的若干局限性,包括介质击穿风险、波形解释的主观性以及测试前需要断开连接的电力设备等。步进式直流电压施加方法逐步提高试验电压,以降低测量过程中的电气应力;内置自动判断逻辑利用累积的诊断数据评估泄漏电流波形,最大限度地减少了对操作人员经验的依赖。该测试仪还采用了一种G端子测量方法,无需断开设备连接,显著提高了现场效率。新测试仪能够在实际现场条件下准确测量低至3纳安的泄漏电流,为日本老化XLPE配电电缆系统的绝缘诊断提供了更安全、更可靠且更易于使用的解决方案。"中国故事"介绍了一种基于共价可逆网络的自修复可回收聚乙烯绝缘材料的研究讨论,为高压电缆应用中的传统XLPE提供了有前景的替代方案。该材料结合永久和动态共价交联,创造出一种既能保持电力电缆所需的机械强度和电气可靠性,又能实现本征自修复和可回收的材料。在热激活条件下,该材料能够修复机械损伤、电晕降解和电树枝,在电晕损伤后恢复高达原始击穿强度的97%。它还展现出优异的电气性能,包括降低的空间电荷积聚、较低的直流电导率以及改善的电场畸变抗性。与传统XLPE不同,该材料可通过机械或溶剂回收,在多次回收循环后仍能保持高韧性和介电强度。这项工作代表了迈向下一代电缆系统可持续、高性能绝缘材料的重要一步。"青年学者"栏目收录了2023年IEEE DEIS研究生奖学金获得者的反思文章,展示了学会支持对研究和专业发展的影响。所介绍的研究探索了自修复玻璃体聚合物作为高压应用的可持续绝缘材料,突出了其 promising的电气和机械性能。文章还分享了作者在CEIDP 2025上发表研究成果的经历,展示了DEIS研究生奖学金如何培养技术卓越、专业成长以及在全球介质和电气绝缘领域的积极参与。我们还收录了IEEE DEIS赞助会议的相关信息,以及将于2027年在加拿大渥太华罗杰斯中心举行的2027年IEEE电气绝缘与介质现象会议(2027 IEEE CEIDP)。如果您有关于DEIS的公告、会议通知或其他对DEIS社区和《IEEE电气绝缘杂志》读者可能有兴趣的相关新闻,请随时通过mohan13.nith@gmail.com与我联系。我们欢迎属于DEIS范围内贡献,并期待分享来自全球DEIS社区的新闻、公告和最新动态。
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