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文檔簡介
1、聚乙烯納米電介質(zhì)不僅具有良好拉伸強度、高擊穿強度以及低電導等性能,還能改善電場分布、抑制電樹枝生長,其優(yōu)良的機械、電氣性能已經(jīng)得到廣泛認可。聚乙烯納米電介質(zhì)有望作為高壓直流電纜絕緣材料,降低空間電荷效應,進一步提高直流輸電電壓等級。電纜在運行過程中會受到電、熱、機械等應力作用,導致絕緣材料劣化,影響供電可靠性。因此,絕緣材料的老化特性是衡量電纜可靠性的重要指標。探明聚乙烯納米電介質(zhì)在電纜運行環(huán)境下能否持續(xù)保持優(yōu)良的機械、電氣性能是聚乙烯
2、納米電介質(zhì)在直流電纜上推廣應用的前提。因此,本文研究了不同摻雜濃度的LDPE/TiO2納米復合材料在熱老化條件下的理化特性、介電特性以及空間電荷特性,主要工作如下:
①經(jīng)過二甲基辛基硅烷(MDOS)偶聯(lián)劑處理的TiO2納米粒子與基體具有良好的相容性,未出現(xiàn)明顯的團聚現(xiàn)象;納米摻雜改變了無定形區(qū)大分子鏈的排列方式,提高了聚乙烯的結(jié)晶度和熱穩(wěn)定性,引入的界面區(qū)域包含大量陷阱,提高了聚乙烯的擊穿場強;熱老化破壞了聚乙烯大分子鏈結(jié)構(gòu),
3、產(chǎn)生了大量羥基、羧基和羰基等極性基團,導致微區(qū)結(jié)構(gòu)變得粗糙松散,增加了低密度區(qū)域;微區(qū)形貌、基團含量、結(jié)晶度和擊穿場強等與納米摻雜濃度關系密切,熱老化下低摻雜濃度復合材料的性能更加優(yōu)異。
?、谠嚇咏橘|(zhì)損耗曲線基本形狀隨熱老化天數(shù)呈現(xiàn)明顯的規(guī)律變化,由未老化的“單駝峰”型變?yōu)槔匣捌诘摹唉!毙?,再變?yōu)槔匣笃诘摹癢”型;電導損耗、轉(zhuǎn)向極化損耗、深陷阱松弛損耗分別是造成低頻、中頻、高頻介質(zhì)損耗(ε′′)變化的主要原因;熱老化并未影響
4、低頻、中頻損耗峰對應的活化能,而納米摻雜降低了低頻損耗峰對應的活化能,增加了中頻損耗峰對應的活化能;TiO2晶體介電常數(shù)具有負溫度系數(shù)和較寬的“軟化溫區(qū)”是導致復合材料ε′隨溫度的升高而減小的主要原因。
③理化性能和介電參數(shù)測試表明 LDPE/TiO2復合材料具有一定抗熱老化能力,且摻雜質(zhì)量分數(shù)為0.5%時,復合材料的抗熱老化性能更佳。TiO2納米粒子不僅可以充當“聯(lián)接點”作用,降低分子鏈運動,增加復合材料結(jié)晶度,提高微區(qū)結(jié)構(gòu)
5、致密度,延緩氧氣侵入破壞大分子鏈;還可以充當“傳熱點”作用,增加復合材料導熱率,快速將材料內(nèi)部的熱量排出體外,減少內(nèi)部局部過熱區(qū)域。
?、?LDPE/TiO2復合材料在熱老化前后都表現(xiàn)出抑制空間電荷行為,且摻雜摻雜質(zhì)量分數(shù)為1%時,抑制效果最佳;納米摻雜改變了聚乙烯的介電常數(shù)、電子親和能,加強了界面反電場作用,從而提高了電極電子(空穴)的注入勢壘,降低了同極性電荷來源,同時也增加了陷阱能級和密度,降低了載流子遷移率,加強了正負電
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