当前位置:主页 > 科技论文 > 电气论文 >

纳米碳化硅/液体硅橡胶复合材料非线性电导特性

发布时间:2021-12-28 19:59
  为解决高压直流电缆附件中因复合绝缘材料电导率差异而引起的电场分布不均问题,采用纳米碳化硅为填料,对附件绝缘加成型液体硅橡胶进行改性,制备了具有非线性电导特性的纳米碳化硅/液体硅橡胶复合材料。同时对比研究了纯硅橡胶和质量分数分别为1%、3%、5%的纳米碳化硅/液体硅橡胶复合材料的非线性电导特性和介电特性。研究结果表明:相比于纯硅橡胶,纳米碳化硅/液体硅橡胶复合材料的电导率从原来的10-15 S/m增加到10-1410-13 S/m左右,非线性系数由0.3提高到1.03,相对介电常数增加了0.46,介质损耗因数基本不变。为了验证非线性纳米碳化硅/液体硅橡胶复合材料在直流电缆附件内均化电场的效果,采用Comsol-Multiphysics软件,对其电缆终端和中间接头内的电场分布进行了仿真分析。仿真结果表明:将非线性纳米碳化硅/液体硅橡胶复合材料应用于高压直流电缆附件应力锥处,其电场集中最大值下降了80%,实现了均化电场的目的。 

【文章来源】:高电压技术. 2017,43(11)北大核心EICSCD

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

纳米碳化硅/液体硅橡胶复合材料非线性电导特性


四种材料在20kV/mm下电导率与温度的关系

纳米碳化硅/液体硅橡胶复合材料非线性电导特性


℃下4种材料的电导率电场特性

纳米碳化硅/液体硅橡胶复合材料非线性电导特性


不同温度下3%质量分数的纳米SiC/LSR复合材料电导率电场特性

【参考文献】:
期刊论文
[1]用于抑制界面空间电荷的直流电缆附件设计[J]. 钟海杰,王佩龙,王锦明,黄洪,夏云杰.  高电压技术. 2015(04)
[2]直流电缆料工作温度和击穿特性的纳米改性研究[J]. 陈铮铮,赵健康,欧阳本红,张东菲,李建英,王诗航.  高电压技术. 2015(04)
[3]不同表面处理剂对纳米MgO/LDPE空间电荷行为的影响[J]. 钟琼霞,兰莉,吴建东,史文祥,尹毅.  高电压技术. 2014(09)
[4]温度对高压直流电缆中间接头内电场分布的影响分析[J]. 陈庆国,秦艳军,尚南强,池明赫,魏新劳.  高电压技术. 2014(09)
[5]非线性复合材料对不均匀电场的改善效果仿真分析[J]. 谢竟成,胡军,何金良,郭志冲,殷禹.  高电压技术. 2014(03)
[6]LDPE纳米复合介质的直流电导特性及其对高压直流电缆中电场分布的影响[J]. 杨佳明,王暄,韩宝忠,赵洪,徐明忠.  中国电机工程学报. 2014(09)
[7]ABB:以世界一流的高压直流技术助力中国电网建设——本刊专访ABB中国电网业务经理兼北京ABB四方电力系统有限公司总经理叶博昇[J]. 刘星.  电气技术. 2014(01)
[8]柔性直流电缆绝缘料及电缆结构设计[J]. 杨黎明,朱智恩,杨荣凯,杨迎建,王宇.  电力系统自动化. 2013(15)
[9]高压直流XLPE绝缘电缆附件设计[J]. 张荣,徐操,闻飞.  电线电缆. 2012(06)
[10]直流电网在中国的应用前景分析[J]. 温家良,吴锐,彭畅,王宇.  中国电机工程学报. 2012(13)



本文编号:3554638

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/3554638.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户526a5***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com