摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
·研究背景和意义 | 第10-15页 |
·电缆发展的现状与问题 | 第10-13页 |
·空间电荷特征研究在电缆材料的老化中的意义 | 第13-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-23页 |
·空间电荷测试技术 | 第15页 |
·聚乙烯材料的微观形态、陷阱和空间电荷机理研究 | 第15-20页 |
·聚乙烯材料不同老化条件下的空间电荷研究 | 第20-23页 |
·本文研究的主要内容及技术路线 | 第23-26页 |
2 改进电声脉冲法的交流空间电荷测试系统 | 第26-36页 |
·引言 | 第26页 |
·传统 PEA 法直流空间电荷测试技术 | 第26-29页 |
·传统 PEA 交流法空间电荷测试技术 | 第29-30页 |
·改进 PEA 法交流空间电荷测试技术 | 第30-33页 |
·系统硬件构成 | 第31页 |
·原始数据获取和信号处理方法 | 第31-33页 |
·对 LDPE 试样的测试结果 | 第33-35页 |
·改进测试技术的有效性验证 | 第33页 |
·改进前后系统测量结果对比分析 | 第33-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
3 多能级陷阱分布下的空间电荷陷阱模型及其陷阱参数提取 | 第36-50页 |
·引言 | 第36页 |
·两能级电荷陷阱模型建立 | 第36-41页 |
·电荷注入 | 第36-37页 |
·电荷入陷过程 | 第37页 |
·电荷脱陷过程 | 第37页 |
·两能级电荷陷阱模型 | 第37-38页 |
·空间电荷实验及结果 | 第38-41页 |
·两能级电荷陷阱模型的参数计算 | 第41-44页 |
·陷阱能级 | 第41页 |
·陷阱电荷密度 | 第41-42页 |
·陷阱能级与密度关系分布图 | 第42-43页 |
·对交流电老化下 LDPE 的陷阱参数计算 | 第43-44页 |
·多能级陷阱分布下的电荷陷阱模型 | 第44-49页 |
·多能级陷阱模型 | 第44-45页 |
·对直流电老化下 LDPE 的陷阱参数计算 | 第45-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
4 伽马射线老化条件下聚乙烯的空间电荷特性及陷阱特征 | 第50-64页 |
·引言 | 第50页 |
·试验描述 | 第50-51页 |
·样品 | 第50页 |
·PEA 试验流程 | 第50-51页 |
·试验结果 | 第51-58页 |
·未辐照样品的空间电荷特性 | 第51-52页 |
·空气环境下伽马射线辐照后样品的空间电荷特性 | 第52-55页 |
·氮气环境下伽马射线辐照后样品的空间电荷特性 | 第55-57页 |
·真空环境下伽马射线辐照后样品的空间电荷特性 | 第57-58页 |
·伽马射线辐照条件下 LDPE 的空间电荷陷阱特征分析 | 第58-63页 |
·总电荷量 | 第58-59页 |
·陷阱参数变化 | 第59-60页 |
·陷阱特征与材料微观变化关联分析 | 第60-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
5 紫外线老化条件下聚乙烯的空间电荷特性及陷阱特征 | 第64-82页 |
·引言 | 第64页 |
·紫外线(UV)老化试验及相关参数测试 | 第64-69页 |
·样品 UV 老化 | 第64-65页 |
·红外吸收光谱测试 | 第65-67页 |
·交联度测试 | 第67页 |
·击穿测试 | 第67-68页 |
·介电谱测试 | 第68-69页 |
·空间电荷测试 | 第69页 |
·紫外线老化后 LDPE 的化学结构和主要电气性能变化 | 第69-73页 |
·化学结构变化 | 第69-71页 |
·击穿电压 | 第71页 |
·介电谱 | 第71-73页 |
·紫外线老化后 LDPE 的空间电荷特性及陷阱特征 | 第73-80页 |
·空间电荷积聚特性 | 第73-75页 |
·空间电荷消散特性 | 第75-76页 |
·总电荷量变化 | 第76-77页 |
·电荷密度特征峰值变化 | 第77-78页 |
·紫外线老化后 LDPE 的空间电荷陷阱参数 | 第78-80页 |
·LDPE 紫外线老化的微观机理与空间电荷陷阱特征 | 第80-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
6 结论及展望 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-98页 |
附录 | 第98页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的主要论文目录 | 第98页 |