聚乙烯类绝缘复合材料击穿与电树特性实验及仿真研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 聚乙烯类材料概述 | 第10-11页 |
1.3 电树枝化研究进展及理论模型 | 第11-15页 |
1.3.1 电树枝化研究进展 | 第11-12页 |
1.3.2 电树枝引发理论 | 第12-14页 |
1.3.3 电树枝生长模型 | 第14-15页 |
1.4 课题来源及论文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 聚乙烯类绝缘复合材料的击穿特性 | 第17-25页 |
2.1 绝缘复合材料的击穿理论 | 第17-18页 |
2.2 绝缘复合材料的制备 | 第18-19页 |
2.3 击穿场强实验 | 第19-20页 |
2.3.1 击穿场强实验过程 | 第19页 |
2.3.2 威布尔分布理论 | 第19-20页 |
2.4 击穿实验结果分析 | 第20-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 绝缘复合材料电树枝引发和生长 | 第25-36页 |
3.1 试样制作与实验装置 | 第25-27页 |
3.1.1 试样制作 | 第25-27页 |
3.1.2 实验装置 | 第27页 |
3.2 电树引发和生长实验及分析 | 第27-34页 |
3.2.1 绝缘复合材料起树电压测量 | 第27-28页 |
3.2.2 电压对电树引发及生长影响 | 第28-32页 |
3.2.3 电极间距对电树引发及生长的影响 | 第32-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 电树生长仿真与相关性分析 | 第36-47页 |
4.1 电树生长WZ模型与分形维数 | 第36-39页 |
4.1.1 WZ模型仿真过程 | 第36-38页 |
4.1.2 分形维数的计算 | 第38-39页 |
4.2 WZ模型仿真结果分析 | 第39-43页 |
4.3 相关性分析 | 第43-46页 |
4.3.1 击穿与电树的相关性分析 | 第43-45页 |
4.3.2 电树仿真的相关性分析 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及获得成果 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |