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高压直流电缆附件绝缘

高压直流电缆附件绝缘

作者:杜伯学等
出版社:科学出版社出版时间:2020-03-01
开本: B5 页数: 232
本类榜单:工业技术销量榜
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高压直流电缆附件绝缘 版权信息

高压直流电缆附件绝缘 内容简介

高压柔性直流输电是目前解决远距离大容量输电和新能源规模化利用的大电网互联下的主流技术。高压直流电缆作为直流输电系统的关键装备,具有长距离、大容量、低损耗等优势,对于保障电力安全及可持续发展具有重要的工程和战略意义。高压直流电缆附件是电缆系统中的关键连接环节,由于结构复杂、多应力等共同作用,是输电系统的薄弱环节和出现故障的典型部位。空间及界面电荷积聚和电树枝老化、破坏问题是直流输电系统中面临的主要问题,也是高压直流电缆附件绝缘系统稳定运行的严峻考验。因此,本书旨在研究高压直流电缆附件空间及界面电荷与电树枝老化破坏规律并提出有效调控手段,以期为高压直流电缆输电的发展提供材料、实验和理论支持。

高压直流电缆附件绝缘 目录

前言 第1章 绪论 1.1 高压直流电缆输电 1.1.1 高压直流输电工程发展现状 1.1.2 高压直流电缆输电工程 1.2 高压直流电缆系统 1.2.1 高压直流电缆本体 1.2.2 高压直流电缆附件 1.3 高压直流电缆附件绝缘空间电荷研究 1.3.1 硅橡胶空间电荷特性及其调控方法 1.3.2 乙丙橡胶空间电荷特性及其调控方法 1.3.3 高压直流电缆附件复合绝缘界面电荷研究现状 1.4 高压直流电缆附件绝缘电树枝破坏特性研究 1.4.1 聚合物电树枝化研究概况 1.4.2 电树枝化影响因素研究现状 1.4.3 硅橡胶电树枝化研究现状 1.5 聚合物绝缘老化与破坏调控方法研究现状 1.5.1 表层分子结构调控技术 1.5.2 非线性电导复合材料 1.5.3 纳米复合材料 1.6 本书主要内容 参考文献 第2章 基于表层分子结构调控的直流电缆附件空间电荷特性 2.1 聚合物表层分子结构调控改性方法与表征 2.1.1 聚合物表层分子结构调控改性方法 2.1.2 表层分子结构调控聚合物性能表征与分析 2.2 表层分子结构调控聚合物介电特性 2.2.1 表层分子结构调控硅橡胶复合材料介电特性 2.2.2 表层分子结构调控三元乙丙橡胶复合材料介电特性 2.3 基于表层分子结构的聚合物复合材料陷阱调控 2.3.1 基于等温放电电流的表层分子结构调控硅橡胶陷阱分布特性 2.3.2 基于表面电位衰减的表层分子结构调控三元乙丙橡胶陷阱的分布特性 2.4 表层分子结构调控硅橡胶复合材料空间电荷特性 2.4.1 表层分子结构调控对硅橡胶复合材料空间电荷极化过程的影响 2.4.2 表层分子结构调控对硅橡胶复合材料空间电荷去极化过程的影响 2.4.3 表层分子结构调控时间对硅橡胶载流子迁移率的影响 2.5 表层分子结构改性三元乙丙橡胶界面电荷特性 2.5.1 (去)极化过程中表层分子结构改性对界面电荷分布的调控 2.5.2 表层分子结构改性与界面陷阱能级分布的关系 2.6 基于表层分子结构改性的直流电缆附件空间及界面电荷调控机理 2.6.1 表层分子结构调控对空间电荷极化过程的影响机理分析 2.6.2 基于表层分子结构改性的绝缘界面电荷调控机理 参考文献 第3章 基于非线性电导的直流电缆附件空间电荷调控方法 3.1 碳化硅粒子填充硅橡胶复合材料的制备与结构表征 3.1.1 碳化硅粒子填充硅橡胶复合材料的制备方法 3.1.2 SiC/硅橡胶复合材料的表征 3.2 SiC/硅橡胶复合材料非线性电导特性 3.2.1 粒子含量对SiC/硅橡胶复合材料非线性电导特性的影响规律 3.2.2 粒子含量对SiC/硅橡胶复合材料非线性电导特性的影响机理 3.3 SiC/硅橡胶复合材料介电特性 3.4 粒子含量对SiC/硅橡胶复合材料空间电荷特性的影响 3.4.1 极化过程粒子含量对空间电荷特性的影响 3.4.2 去极化过程粒子含量对空间电荷特性的影响 3.4.3 粒子含量对陷阱深度与载流子迁移率的影响 3.5 碳化硅粒子含量对SiC/硅橡胶复合材料陷阱特性的影响 3.5.1 粒子含量对表面电位衰减特性的影响 3.5.2 粒子含量对陷阱能级分布及载流子迁移率的影响 3.5.3 电晕电压对表面电位衰减特性的影响 3.5.4 电晕电压对陷阱能级分布及载流子迁移率的影响 3.6 碳化硅粒子形貌对硅橡胶复合材料非线性电导特性的影响 3.6.1 粒子粒径对硅橡胶复合材料非线性电导特性的影响机理 3.6.2 粒子形貌对硅橡胶复合材料非线性电导特性的影响机理 3.7 粒子形貌对SiC/硅橡胶复合材料空间电荷特性的影响 3.7.1 极化过程粒子形貌对空间电荷特性的影响 3.7.2 去极化过程粒子形貌对空间电荷特性的影响 3.8 粒子形貌对SiC/硅橡胶复合材料陷阱特性的影响 3.8.1 粒子形貌对表面电位衰减特性的影响 3.8.2 粒子形貌对陷阱能级分布及载流子迁移率的影响 3.9 混杂颗粒填充对硅橡胶复合材料电导及电荷特性影响初探 3.9.1 混杂颗粒填充对硅橡胶复合材料非线性电导特性的影响 3.9.2 混杂颗粒填充对硅橡胶复合材料空间电荷特性的影响 参考文献 第4章 基于非线性电导的直流电缆附件界面电荷调控方法 4.1 SiC/EPDM复合材料介电特性 4.2 SiC/EPDM复合材料非线性电导特性 4.3 SiC/EPDM复合材料表面电荷动态特性 4.3.1 填充浓度对SiC/EPDM复合材料表面电荷特性的影响 4.3.2 电晕电压对SiC/EPDM复合材料表面电荷特性的影响 4.3.3 SiC/EPDM复合材料载流子迁移率 4.4 SiC填充与EPDM/LDPE界面电荷特性 4.4.1 15kV/mm电场强度下SiC体积分数对界面电荷分布的调控 4.4.2 30kV/mm电场强度下SiC体积分数对界面电荷分布的调控 4.4.3 SiC掺杂与EPDM/LDPE界面陷阱能级分布的关系 4.4.4 基于非线性电导的EPDM/LDPE界面电荷调控机理 参考文献 第5章 纳米炭黑掺杂的EPDM/LDPE界面电荷调控方法 5.1 EPDM/CB纳米复合材料介电特性 5.1.1 介电特性 5.1.2 电导电流 5.2 EPDM/CB纳米复合材料表面电荷动态特性 5.2.1 CB掺杂浓度对EPDM/CB纳米复合材料表面电荷特性的影响 5.2.2 EPDM/CB纳米复合材料载流子迁移率 5.2.3 EPDM/CB纳米复合材料陷阱能级分布 5.3 纳米炭黑掺杂与EPDM/LDPE界面电荷特性 5.3.1 极化过程纳米炭黑掺杂对界面电荷分布的调控 5.3.2 去极化过程纳米炭黑掺杂对界面电荷分布的调控 5.3.3 纳米炭黑掺杂与EPDM/LDPE界面陷阱能级分布的关系 5.3.4 基于纳米炭黑掺杂的EPDM/LDPE界面电荷调控机理 参考文献 第6章 高压直流电缆附件绝缘界面电荷调控的数值模拟 6.1 双层介质双极性电荷输运模型 6.1.1 电介质双极性电荷输运机理 6.1.2 电子/空穴在双层介质内部的输运模型 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 6.2.1 电场强度的影响 6.2.2 表面态的影响 6.2.3 界面势垒的影响 6.2.4 载流子迁移率的影响 6.3 数值模拟与实验结果的对比和讨论 6.4 界面电荷对高压直流电缆附件绝缘电场分布的影响 参考文献 第7章 脉冲电压对直流电缆附件电树枝生长特性的影响 7.1 直流电缆电树枝老化工程背景 7.1.1 电缆附件故障概况 7.1.2 硅橡胶电树枝化研究现状 7.2 脉冲幅值对电树枝生长特性的影响 7.2.1 脉冲幅值对电树枝起始形态的影响 7.2.2 脉冲幅值对电树枝生长过程的影响 7.3 脉冲频率对电树枝生长特性的影响 7.3.1 脉冲频率对起始电压的影响 7.3.2 脉冲频率对电树枝起始形态的影响 7.3.3 脉冲频率对电树枝累积损伤的影响 7.4 脉冲极性对电树枝生长特性的影响 7.5 脉冲电压对电树枝击穿特性的影响 7.6 磁场对电树枝起始概率的影响 7.7 磁通密度对电树枝生长特性的影响 7.7.1 脉冲电压下磁通密度对电树枝生长特性的影响 7.7.2 交流电压下磁通密度对电树枝生长特性的影响 7.8 磁场环境对硅橡胶中电树枝击穿特性的影响 参考文献 第8章 温度对硅橡胶中电树枝老化特性的影响研究 8.1 高温对硅橡胶电树枝特性的影响 8.1.1 高温对硅橡胶中电树枝起始时间的影响 8.1.2 高温对硅橡胶中电树枝形态分布的影响 8.1.3 高温对硅橡胶中电树枝生长特性的影响 8.1.4 高温对硅橡胶中电树枝分形维数的影响 8.1.5 高温对硅橡胶中电树枝占空比的影响 8.1.6 高温对硅橡胶中电树枝累积击穿概率的影响 8.2 低温对脉冲电压下电树枝特性的影响 8.2.1 低温对脉冲电压下电树枝起始概率的影响 8.2.2 低温对脉冲电压下电树枝形态的影响 8.2.3 低温对脉冲电压下电树枝生长特性的影响 参考文献 第9章 硅橡胶纳米复合材料电树枝生长机理及自愈现象研究 9.1 硅橡胶纳米复合材料电树枝生长机理 9.1.1 低温环境下硅橡胶纳米复合材料电树枝生长机理 9.1.2 脉冲电压下硅橡胶纳米复合材料电树枝生长机理 9.2 电树枝通道微观结构分析 9.3 硅橡胶电树枝自愈现象分析 9.3.1 电树枝自愈现象 9.3.2 电树枝绝缘性能愈合分析 参考文献
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