[发明专利]一种高梯度氧化锌压敏阀片的侧面绝缘层制备方法有效

专利信息
申请号: 201310269296.2 申请日: 2013-06-28
公开(公告)号: CN103325512A 公开(公告)日: 2013-09-25
发明(设计)人: 何金良;胡军;程晨璐;曾嵘;张波;余占清 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: H01C17/30 分类号: H01C17/30
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 代理人: 罗文群
地址: 100084*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 梯度 氧化锌 压敏阀片 侧面 绝缘 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种高梯度氧化锌压敏阀片的侧面绝缘层制备方法,属于电工材料技术领域。

背景技术

ZnO压敏电阻是以ZnO为主要原料,添加了少量的Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co2O3、SiO2和Cr2O3等,采用陶瓷烧结工艺制备而成。因其具有优异的非线性伏安特性和大通流容量等优点,ZnO压敏电阻一直作为电力系统避雷器的核心元件被广泛地应用于电力系统防雷和电力设备保护。近年来,高电压梯度氧化锌压敏电阻的相关研究成为氧化锌避雷器领域的研究热点之一。但研究发现,氧化锌压敏电阻阀片的电压梯度提高后,8/20μs波形雷电冲击电流和4/10μs波形大冲击电流下单位高度电阻片的残压显著增大,对压敏电阻的侧面绝缘提出了更为严苛的要求。

根据生产经验与相关试验数据表明,高电压梯度电阻片在实际的避雷器比例单元试验中应该能够耐受两次4/10μs大冲击电流(根据GB11032-2010,针对不同等级的避雷器,冲击耐受要求亦不同)。而目前我国氧化锌电阻片侧面绝缘的处理方法一般为在电阻片预烧后浸涂或涂抹一层无机高阻层,待电阻片烧结后,再涂一层有机釉或上玻璃釉;有的则不涂无机高阻层,只上一层有机釉或RTV(室温硫化硅橡胶)涂料。

国内普遍采用的无机高阻层,通常是以Bi-Sb-Si-Li几种元素的氧化物组成。但这种侧面材料表面粗糙,易吸附灰尘和水分。烧结过程中电阻片侧面无机高阻层可以由表及里渗透,渗透到的区域非线性系数降低,使小直径的阀片有效通流面积减少,反过来加重电阻片侧面釉的负担使。此外电阻片在成型时,其边缘侧面与模套壁相摩擦,成型密度要差一些,是一个薄弱环节。无机高阻层渗透进去,使电阻片侧面绝缘电阻大于电阻片中间的本体电阻,电阻片边缘侧面的缺陷不至于引起电阻片的边缘击穿。因此无机高阻层对提高电阻片大冲击电流耐受能力没有贡献,但是可以提高电阻片2ms方波通流容量(因2ms方波通流时,电阻片两端的电压梯度要比大电流冲击耐受时要低得多)。

而使用有机釉的优点是对电阻片内无渗透,且实施工艺简单。缺点是有机釉与电阻片的热膨胀系数难匹配,有机釉没有弹性,电阻片受热时易形成微裂纹,特别是釉层上得较厚时。绝缘层与电阻片的附着力也有问题。另外釉层也不易上得很厚(因高温固化时流挂),须反复上釉反复固化。同时有机釉不耐电弧灼烧。有机釉的涂覆对提高电阻片4/10μs大电流冲击耐受能力可取得一定的效果,但裕度不大。此外,目前的有机釉短时间只能耐受200℃的温度。

玻璃釉表面光滑,不易粘灰和吸附水分,釉层耐温要比有机釉高。有的采用电阻片上高阻层后,外面再复合一层玻璃釉,但是对低电压梯度的电阻片,大电流耐受无法达到额定要求。

涂覆硅橡胶涂料时,常采用单组份RTV,工艺实施简单,基本不受固化时间限制,绝缘层厚度可非常方便地调节。其固化时间很短,不需要高温固化。RTV作电阻片侧面绝缘,其高弹性能与电阻片热膨胀系数相匹配,同时RTV绝缘层耐水、耐电弧、绝缘电阻高,喷涂工艺可使表面非常光滑。采用RTV可明显地提高电阻片4/10μs大电流冲击耐受能力。但是,RTV绝缘层只能耐温200℃。

符合要求的高电压梯度电阻片的侧面绝缘不但绝缘强度高、表面光滑、不易吸尘、憎水性好,而且须能够耐受200℃以上(甚至300℃)的高温。故上述这些侧面绝缘材料都无法满足研究的高电压梯度氧化锌电阻片耐受两次4/10μs大冲击电流要求。

发明内容

本发明的目的是提出一种高梯度氧化锌压敏阀片的侧面绝缘层制备方法,改变已有的氧化锌压敏阀片的侧面绝缘层的制备方法,以提高氧化锌压敏阀片侧面绝缘层的使用性能,保证氧化锌压敏阀片的安全性能。

本发明提出的高梯度氧化锌压敏阀片的侧面绝缘层制备方法,包括以下步骤:

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