首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--导电材料及其制品论文

高压直流电缆附件绝缘EPDM/LDPE界面电荷调控方法与抑制机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 高压直流塑料电缆输电发展现状第10-14页
        1.1.1 高压直流塑料电缆输电工程第11-12页
        1.1.2 高压直流塑料电缆系统第12-14页
    1.2 高压直流电缆附件绝缘空间电荷研究现状第14-19页
        1.2.0 高压直流电缆附件绝缘关键问题第14-15页
        1.2.1 高压直流电缆附件绝缘空间电荷研究现状第15-16页
        1.2.2 高压直流电缆附件复合绝缘界面电荷研究现状第16-19页
    1.3 聚合物绝缘空间电荷调控方法研究现状第19-26页
        1.3.1 表层分子结构改性技术第19-21页
        1.3.2 非线性电导复合材料第21-25页
        1.3.3 纳米复合材料第25-26页
    1.4 本文的主要研究工作第26-28页
第2章 EPDM复合材料制备与实验方法第28-44页
    2.1 EPDM复合材料制备与表征第28-34页
        2.1.1 EPDM复合材料的制备第28-29页
        2.1.2 填充型EPDM复合材料的微观表征第29-30页
        2.1.3 EPDM表层分子结构改性方法及表征第30-34页
    2.2 试验方法第34-41页
        2.2.1 聚合物复合材料直流电导测量方法第34-35页
        2.2.2 基于SPD的载流子迁移率计算方法第35-37页
        2.2.3 双层介质界面电荷动态特性测量方法第37-40页
        2.2.4 基于界面电荷消散的陷阱能级分布计算方法第40-41页
    2.3 本章小结第41-44页
第3章 基于表层分子结构改性的EPDM/LDPE界面电荷调控方法第44-62页
    3.1 表层分子结构改性EPDM介电特性第44-46页
        3.1.1 介电常数第44-45页
        3.1.2 电导电流第45-46页
    3.2 表层分子结构改性与EPDM表面电荷特性第46-52页
        3.2.1 表层分子结构改性时间对EPDM表面电荷特性的影响第46-48页
        3.2.2 电晕电压对EPDM表面电荷特性的影响第48-51页
        3.2.3 表层分子结构改性与EPDM载流子迁移率的关系第51-52页
    3.3 表层分子结构改性与EPDM/LDPE界面电荷特性第52-59页
        3.3.1 (去)极化过程表层分子结构改性对界面电荷分布的调控第52-56页
        3.3.2 表层分子结构改性与界面陷阱能级分布的关系第56-58页
        3.3.3 基于表层分子结构改性的EPDM/LDPE界面电荷调控机理第58-59页
    3.4 本章小结第59-62页
第4章 基于非线性电导的EPDM/LDPE界面电荷调控方法第62-78页
    4.1 EPDM/SiC复合材料的介电特性第62-63页
    4.2 EPDM/SiC复合材料非线性电导特性第63-66页
    4.3 EPDM/SiC复合材料表面电荷动态特性第66-70页
        4.3.1 填充浓度对EPDM/SiC复合材料表面电荷特性的影响第66-67页
        4.3.2 电晕电压对EPDM/SiC复合材料表面电荷特性的影响第67-68页
        4.3.3 EPDM/SiC复合材料载流子迁移率第68-70页
    4.4 SiC填充与EPDM/LDPE界面电荷特性第70-77页
        4.4.1 15 kV/mm电场下SiC体积分数对界面电荷分布的调控第70-72页
        4.4.2 30 kV/mm电场下SiC体积分数对界面电荷分布的调控第72-74页
        4.4.3 SiC掺杂与EPDM/LDPE界面陷阱能级分布的关系第74-76页
        4.4.4 基于非线性电导的EPDM/LDPE界面电荷调控机理第76-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第5章 基于纳米炭黑掺杂的EPDM/LDPE界面电荷调控方法第78-90页
    5.1 EPDM/CB纳米复合材料的介电特性第78-80页
        5.1.1 介电特性第78-80页
        5.1.2 电导电流第80页
    5.2 EPDM/CB纳米复合材料表面电荷动态特性第80-83页
        5.2.1 掺杂浓度对EPDM/CB纳米复合材料表面电荷特性的影响第80-81页
        5.2.2 EPDM/CB纳米复合材料载流子迁移率第81-82页
        5.2.3 EPDM/CB纳米复合材料陷阱能级分布第82-83页
    5.3 纳米掺杂与EPDM/LDPE界面电荷特性第83-89页
        5.3.1 极化过程纳米掺杂对界面电荷分布的调控第83-86页
        5.3.2 去极化过程纳米掺杂对界面电荷分布的调控第86-87页
        5.3.3 纳米炭黑掺杂与EPDM/LDPE界面陷阱能级分布的关系第87-88页
        5.3.4 基于纳米炭黑掺杂的EPDM/LDPE界面电荷调控机理第88-89页
    5.4 本章小结第89-90页
第6章 高压直流电缆附件绝缘界面电荷调控的数值模拟第90-102页
    6.1 双层介质双极性电荷输运模型第90-94页
        6.1.1 电介质双极性电荷输运机理第90-91页
        6.1.2 电子/空穴在双层介质内部的输运模型第91-94页
    6.2 基于双极性电荷输运模型的双层介质空间电荷分布数值模拟第94-98页
        6.2.1 电场强度的影响第94-95页
        6.2.2 表面态的影响第95-96页
        6.2.3 界面势垒的影响第96-97页
        6.2.4 载流子迁移率的影响第97-98页
    6.3 数值模拟与实验结果的对比和讨论第98-99页
    6.4 界面电荷对高压直流电缆附件绝缘电场分布的影响第99页
    6.5 本章小结第99-102页
第7章 结论第102-104页
    7.1 结论第102-103页
    7.2 后续研究工作展望第103-104页
参考文献第104-120页
发表论文和参加科研情况说明第120-126页
致谢第126-127页

论文共127页,点击 下载论文
上一篇:面向电力系统决策的风电功率预测方法
下一篇:太阳能热驱动多联供关键过程及系统构建模拟研究