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聚合物长期辐射老化 第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响 GBZ 28820.4-2022.pdf
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聚合物长期辐射老化 第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响 GBZ 28820.4-2022 聚合物 长期 辐射 老化 部分 条件下 不同 温度 剂量率 影响 28820.4 2022
GB/Z28820.4-2022/1EC/TR61244-4:2019前言本文件按照GB/T1.1一2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件是GB/Z28820聚合物长期辐射老化的第4部分。GB/Z28820已经发布了以下部分:一第1部分:监测扩散限制氧化的技术:一第2部分:预测低剂量率下老化的程序;一第3部分:低压电缆材料在役监测程序:一第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响。本文件等同采用IEC/TR61244-4:2019确定聚合物长期辐射老化第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响,文件类型由EC的技术报告调整为我国的国家标准化指导性技术文件。本文件做了下列最小限度的编辑性改动:一为与现有标准协调,将文件名称改为聚合物长期辐射老化第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响?。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国电器工业协会提出,本文件由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC301)归口。本文件起草单位:广东电网有限责任公司广州供电局、安微天康(集团)股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有跟公司、安徽尚纬电缆有限公司、无锡江南电缆有限公司、中广核三角洲(太仓)检测技术有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院、临海市亚东特种电缆料厂、四川东材科技集团股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、苏州太湖电工新材料股份有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、江苏钰明新材料有限公司、江苏斯讯光电科技有限公司、上海电缆研究所有限公司、哈尔滨理工大学、上海核工程研究设计院有限公司,辽宁省检验检测认证中心。本文件主要起草人:刘亚丽、莫文雄、黄青丹、黄慧红、宋浩水、王炜、徐成业、张龙、黄晓军、孙酷、李建喜、吴江、周巍、黄洪驰、张小俊、马俊锋、陈吴、朱永明、徐龙龙、孙建生、高俊国、卢燕云、郭宁、宋成伟、黄海琴、周城。GB/Z 28820.4-2022/IEC/TR 61244-4:2019引言IEC60216(所有部分)和IEC60544(所有部分)分别提出了测试电气绝缘材料加速热老化和辐射老化的参考指南。电气设备在实际应用中通常需要同时考虑温度和不同辐射强度的影响。CIGREWG D1.42提供了在同时施加热作用、辐射作用下电缆和其绝缘材料的损坏数据。目前工业上广泛使用各类不同材料,但本文件仅研究如交联聚乙烯(XLPE)、乙丙橡胶(EPR)、硅橡胶(SIR)和聚氯乙烯(PVC)这几种较为常用材料。使用这些材料的测试数据,核电站运营商能够满足监管机构在“长期运行”框架下定义的要求,且表明多数已使用30年至40年的绝缘材料都处于良好的状态。此外,还从在役设备上获取材料作为试样,并与未老化的和人为老化的基准试样的试验结果进行比对。核电行业的主要目的是获得在役绝缘材料和由这些材料组成的设备连接件的可靠剩余寿命值。但随绝缘材料在役老化现象的出现,有必要更多地研究偏离加速老化试验的估计值,为更好地确定绝缘材料的降解过程,有必要更广泛了解材料在低强度热作用和辐射作用下的降解和相互关联的协同效应。GB/Z28820.4旨在总结结果,并在某些领域更新CIGRE WGD1.42中的文献参考资料,提出热老化一辐射老化多因子评定程序。目前,GB/Z28820由4个部分构成。第1部分:监测扩散限制氧化的技术,目的在于提出监测扩散限制氧化的技术。第2部分:预测低剂量率下老化的程序。目的在于提出预测聚合物在低剂量率辐射下的老化程序。第3部分:低压电缆材料在役监测程序。目的在于总结监测低压电缆材料在役降解的技术。第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响。目的在于总结温度和剂量率对聚合物材料辐射老化的影响。

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