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高压直流电缆附件硅橡胶基非线性复合材料研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究进展第11-15页
        1.2.1 聚合物基非线性复合材料研究进展第11-13页
        1.2.2 直流电缆附件内部电场研究概况第13-15页
    1.3 课题的来源及研究内容第15-16页
        1.3.1 课题来源第15页
        1.3.2 主要研究内容第15-16页
第2章 硅橡胶基非线性复合材料直流电导特性第16-32页
    2.1 试样制备及直流电导测试第16-19页
        2.1.1 实验原料及实验设备第16-17页
        2.1.2 试样制备流程第17-18页
        2.1.3 电导率测试方法第18-19页
    2.2 纳米碳化硅掺杂对硅橡胶基复合材料直流电导特性的影响第19-21页
    2.3 纳米SiO_2掺杂对硅橡胶基复合材料直流电导特性的影响第21-23页
    2.4 纳米石墨、炭黑掺杂对硅橡胶基复合材料电导特性的影响第23-31页
        2.4.1 纳米石墨、炭黑单一掺杂对硅橡胶基复合材料电导特性影响第23-27页
        2.4.2 纳米石墨、炭黑共同掺杂对硅橡胶基复合材料电导特性影响第27-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 硅橡胶基非线性复合材料直流击穿特性研究第32-44页
    3.1 概述第32页
    3.2 实验方法与数据统计第32-34页
    3.3 纳米碳化硅/硅橡胶复合材料直流击穿特性第34-35页
    3.4 纳米二氧化硅/硅橡胶复合材料直流击穿特性第35-37页
    3.5 纳米石墨/硅橡胶、炭黑/硅橡胶复合材料直流击穿特性第37-40页
    3.6 纳米石墨/纳米炭黑/硅橡胶复合材料直流击穿特性第40-42页
    3.7 本章小结第42-44页
第4章 硅橡胶基非线性复合材料介电频谱特性第44-52页
    4.1 相对介电常数及介质损耗角正切概述第44-45页
    4.2 试样处理及实验方法第45页
    4.3 实验结果及分析第45-51页
        4.3.1 硅橡胶基非线性复合材料相对介电常数与频率的关系第45-48页
        4.3.2 硅橡胶基非线性复合材料损耗角正切与频率的关系第48-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 硅橡胶基非线性复合材料空间电荷特性第52-62页
    5.1 试样处理与实验方法第52-53页
    5.2 实验结果与分析第53-61页
        5.2.1 纯硅橡胶材料体内空间电荷分布第53页
        5.2.2 纳米碳化硅掺杂对硅橡胶复合材料体内空间电荷分布影响第53-56页
        5.2.3 纳米二氧化硅掺杂对硅橡胶复合材料体内空间电荷分布影响第56-57页
        5.2.4 纳米石墨/炭黑掺杂对硅橡胶复合材料体内空间电荷分布影响第57-61页
    5.3 本章小结第61-62页
第6章 高压直流电缆终端电场分布仿真计算第62-71页
    6.1 高压直流电缆终端仿真模型第62-63页
    6.2 硅橡胶基复合材料与XLPE电导率的配合第63-65页
    6.3 稳态下高压直流电缆终端电场分布第65-68页
        6.3.1 工作电压下高压直流电缆终端电场分布第65-67页
        6.3.2 试验电压下高压直流电缆附件内部电场分布仿真计算第67-68页
    6.4 暂态下高压直流电缆终端电场分布第68-70页
    6.5 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士期间的学术成果第76-77页
致谢第77页

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