Til hovedinnhold
Norsk English

ET-02: Kunstige lyn for et bærekraftig kraftnett

Hvorfor går elektriske gjennomslag raskere i noen isolasjonsvæsker enn i andre?

Kontaktperson

Streamer «lyn» i mineralolje. Hvorfor forgrener denne seg? Hvorfor har den hastigheten den har? Måling av hastighet for ulike væsker med ulike egenskaper er viktig for forståelsen.
Streamer «lyn» i mineralolje. Hvorfor forgrener denne seg? Hvorfor har den hastigheten den har? Måling av hastighet for ulike væsker med ulike egenskaper er viktig for forståelsen.

Motivasjon og relevans

Elektrifisering er en av de største omstillingene samfunnet står overfor. Et mer fornybart og elektrisk energisystem krever et robust og pålitelig strømnett. Krafttransformatorer er blant de viktigste komponentene i denne infrastrukturen. Samtidig introduseres nye og mer bærekraftige isolasjonsvæsker som kan redusere miljøpåvirkning og brannrisiko. Utfordringen er at vi ennå ikke fullt ut forstår hvordan disse væskene oppfører seg ved ekstreme elektriske påkjenninger. I denne sommerjobben får du bidra til forskning som kan gjøre fremtidens kraftsystem både sikrere og mer bærekraftig.

 

Bakgrunn

Gjennomslagshastigheten til en streamer [en lynliknede struktur] i en mineralolje er ‘treg’, mens den er ‘rask’ i en syntetisk ester. Hvorfor vet vi ikke.

I arbeidet med å forstå mekanismene i et elektrisk gjennomslag har prosjektet LiPe en viktig aktivitet med å korrelere mikroskopiske og makroskopiske væskeegenskaper med funksjonelle egenskaper som gjennomslagsspenning og gjennomslagshastighet. Ved å variere relativt like molekyler og veldig forskjellige kan vi sammenligne og se på hvilke egenskaper som er viktige for et gjennomslag og hastigheten. En transformator med en væske som har trege gjennomslag kan overleve en forbigående overspenning av kort varighet, mens hvis væska har et raskt overslag vil det bli havari av transformatoren.

 

SINTEF Energi har utstyr for å teste både gjennomslagshastighet og injisert ladning. Alt fra molekylærmodellering, via injisert ladning til gjennomslagsmålinger og de store linjene er en del av prosjektet LiPe. Denne oppgaven vil ha som hovedfokus å måle gjennomslagshastigheter i et lite gap på 5 mm i et automatisert oppsett. Automatisering gjør det mulig å gjennomføre mange tester med eksakt lik prosedyre med minimal innsats. 

 

Oppgave:

Som sommerforsker vil du arbeide eksperimentelt i laboratoriet med elektriske gjennomslag i isolasjonsvæsker.

Arbeidet vil omfatte:

  • Planlegging og gjennomføring av høyspenningsforsøk
  • Måling av gjennomslagshastighet i ulike isolasjonsvæsker
  • Drift og videreutvikling av automatiserte målesystemer
  • Analyse og visualisering av måledata
  • Bidrag til å identifisere sammenhenger mellom væskeegenskaper og elektrisk ytelse

Du vil få opplæring i avansert laboratorieutstyr og arbeide tett sammen med forskere innen høyspenningsisolasjon, materialteknologi og modellering.

Resultatene vil inngå i pågående forskning i LiPe-prosjektet, og arbeidet kan videreføres i prosjekt- eller masteroppgave.

https://www.sintef.no/prosjekter/2025/lipe-elektrisk-holdfasthet-for-nye-transformatorvasker/

 

Forutsetninger

Det er en forutsetning at sommerjobberen har:

  • Interesse og evne for laboratorieaktivitet

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i): 

  • Grunnleggende kunnskap om elektriske komponenter og isolasjonsmaterialer 
  • Programmering med fokus på å styre og automatisere instrumenter (Python) 

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks ET-01, FE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 08. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi