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复合聚乙烯体积电阻率与直流击穿强度的测量与研究

1前言高压电缆运行中由于导体发热而引起绝缘由内到外形成温度梯度。在温度梯度场作用下‚聚合物电阻的负温度特性及高温侧电极(电缆导体)上的电荷注入和迁移‚加剧了位于电缆绝缘层外表面的电荷积聚和场强畸变‚降低绝缘电气穿强度‚更易造成电缆在断电或电压极性反转时的早期破坏。因此‚研制高压直流塑料电缆的关键是削除绝缘材料中的空间电荷。目前‚国内外很多学者通过添加、共混、接枝、共聚等各种聚合物改性方法‚努力寻找更好的适用于直流电缆绝缘的添加剂。具有代表性的有90年代末日本学者在XLPE中添...

  • 2022

    10-19

    介质损耗和介电常数测量实验介电特性是电介质材料极其重要的性质。在实际应用中,电介质材料的介电系数和介质损耗是非常重要的参数。例如,制造电容器的材料要求介电系数尽量大,而介质损耗尽量小。相反地,制造仪表绝缘器件的材料则要求介电系数和介质损耗都尽量小。而在某些特殊情况下,则要求材料的介质损耗较大。所以,通过测定介电常数(e)及介质损耗角正切(tgd),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。一、实验目的1、探讨介质极化与介电常数、介质损耗的关系;2...

  • 2022

    10-17

    高压耐压测试仪根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。高压耐压测试仪结构原理及性能特点:1、主要由:升压系统(高压变压器)、测量系统、A/D转换器、放电系统、电极、油箱、电极定位架、计算机数据处理系统、软...

  • 2022

    10-13

    复合材料的击穿强度和最大储能密度图2.18给出了BT@HBP纳米复合材料的直流击穿强度。复合材料的击穿强度随填料的增加而减小。这是由于填料和基体间电性能的差异,导致电场在界面附近畸变,电场应力集中,引发树脂基体击穿,从而使复合材料的击穿强度减小。和逾渗体系不同,逾渗体系在填料含量接近逾渗阈值时,虽然具有高的介电常数,但它的击穿强度几乎为零。在我们的体系中,高填充的复合材料在具有巨大介电常数的同时,还能保持一定的耐压强度。比如BT@HBP-40的击穿强度还有17.1MV/m。这...

  • 2022

    10-13

    高介电材料具有非常广泛的应用,评估该材料性能的主要参数之一是介电常数。因此,制备高性能的介电材料,首先就是要提高它的介电常数。电介质材料的介电常数主要源自于材料内部的极化,要想提高材料的介电常数,本文必须增强材料内部极化的强度。从第一章可知,电介质在电场下极化的分子机理比较复杂,主要包括四种:界面极化、偶极取向、离子极化和电子极化。其中,偶极取向、离子极化及电子极化和材料的组成及它们本征电性能有关,而界面极化除了和材料本征电性能有关外,还和复合材料的界面结构有关。为了制备具有...

  • 2022

    10-13

    电介质的击穿强度和电导率电介质都是在一定的电场强度下工作,随着电场强度的增加,电介质有可能受到破坏,电介质在破坏时所对应的电场强度称为击穿强度。从前面内容可知,电介质的储能密度和所施加的电场强度有关,对线性材料,储能密度和电场的平方成正比,因此提高击穿强度对提高电介质的储能密度有重要的意义。根据击穿机理不同,电介质击穿可以分为电击穿、热击穿和机械击穿,然而在实际中,电介质的击穿往往是多种击穿机理共同作用的结果。电介质击穿强度受温度、样品厚度影响。对聚合物而言,它的击穿强度随温...

  • 2022

    9-26

    电压击穿试验仪主要由稳压传动机构、高压电极和测试治具组成,交流高压法用于测量漆包线的击穿电压。在室温下,测试仪在绕组线芯(导体)和绝缘(漆膜)之间以一定的升压速度从零开始施加频率为50Hz的交流测试电压。当铁芯与绝缘之间的击穿动作电流升压为5mA时,试验电压值为绕组线的击穿电压值。其工作原理类似于耐压测试仪。电压击穿试验仪的操作如何保证安全性:1、测试在测试箱内进行。试验箱门打开时,电源不能加到高压变压器的输入端,即高压侧没有电压。100kV试验设备的高压电极与试验室壁的紧密...

  • 2022

    9-20

    1.影响介质陶瓷电击穿强度的因素1.1微观结构的影响介质陶瓷材料的晶粒尺寸,气孔率及各相的均匀性等对电击穿强度的影响较大。Z.Song等人通过改变烧结温度获得不同晶粒尺寸的BST陶瓷,经过实验测定,发现随着晶粒尺寸的降低,陶瓷的电击穿强度明显增加。当BST的晶粒尺寸从5.6μm降到0.5μm时,相应的陶瓷的电击穿强度从114kV/cm增加到243kV/cm。K.Yamashita以及T.Tunkasiri等人制备出不同晶粒尺寸的BaTiO3陶瓷,并通过分析电击穿强度与晶粒尺寸...

  • 2022

    9-20

    固体电介质击穿理论固体电介质的击穿是指在相当高的电场下,在电介质中产生破坏性的导电路径,使其从介电状态变成导电状态的一种不可逆现象。其中导致材料破坏的电场强度称为击穿场强,又称电击穿强度,反映固体电介质承受电压能力。固体电介质的击穿是一个复杂的过程,可以发生在材料的不同部位,存在随机性。且击穿过程具有瞬时性,很难实时观测,使得研究材料的击穿机制存在较大困难。目前,尚无统一和完善的理论用于解释固体电介质的击穿行为,主要发展起来的击穿理论有热击穿理论,电击穿理论,电机械击穿理论和...

  • 2022

    9-19

    固化后环氧复合材料直流体积电阻率的测量结果与讨论:固化后环氧复合材料样品根据ZST-122体积表面电阻率测试仪(北京航天纵横检测仪器公司,中国北京)上测试直流电阻率。试样直径为100mm,厚为1mm的圆片,测试温度为℃。体积电阻率的计算公式如式所示:式中ρv为试样体积电阻率Ω.cm;RV为试样的体积电阻Ω;T为试样厚度cm。D1=2cm;g=0.2cm;图2.22给出了不同含量的纳米颗粒对环氧树脂复合材料的体积电阻率的影响关系图。从图可以看出,复合材料的体积电阻率随着纳米颗粒...

  • 2022

    9-19

    高压耐电压测试仪根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。高压耐高压测试仪的使用说明1、将150KΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线。2、接通电源,将仪器、报警漏电电流设定在10mA.3、耐高压测试仪开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在1500V...

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