导读:本文包含了水树枝论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:树枝,聚乙烯,交联,电缆,谐波,抗氧剂,在线。
水树枝论文文献综述
梁凤芝,苏桂明,唐科达,席凯彬,李昌华[1](2018)在《抗氧剂300对交联聚乙烯水树枝老化特性的影响》一文中研究指出将受阻酚类抗氧剂300(4,4′-硫代双(6-叔丁基-3-甲基苯酚))与低密度聚乙烯(LDPE)、交联剂进行熔融共混并热压成型,制备出一系列抗氧剂含量不同的交联聚乙烯(XLPE),并对其凝胶含量、热老化前后力学性能及水树枝老化特性进行测试。结果表明:添加抗氧剂可以降低XLPE的交联度、提高材料热老化后的力学性能、减缓水树枝的生长速率。当LDPE与抗氧剂质量比为100∶0.2时,XLPE中水树枝在横向和纵向上的平均长度综合最短,抑制水树枝生长的效果最好。(本文来源于《绝缘材料》期刊2018年08期)
胥智勇[2](2017)在《分子结构与交联度对聚乙烯耐水树枝老化特性影响的研究》一文中研究指出在潮湿的环境下,水分子会在电场的作用下进入电力电缆交联聚乙烯绝缘中并逐渐形成水树枝结构,水树枝的存在不仅会劣化绝缘的机械和介电性能,而且长期发展会形成电树枝造成永久性破坏。因此,研究聚乙烯水树枝老化的内在机理对电力电缆的安全运行十分重要。本文采用水刀电极法对试样进行加速水树枝老化实验,主要分为两部分:(1)分子结构对聚乙烯耐水树枝老化能力的影响。试样为主链带有长支链的LDPE、主链带有大量短支链LLDPE和主链具有极少短支链的HDPE;(2)交联度对聚乙烯耐水树枝老化能力的影响。通过向聚乙烯基础树脂中加入不同含量的交联剂得到不同交联度的XLPE试样。其中LDPE采用过氧化物交联法,而LLDPE则采用新型的紫外光辐照交联法。利用DSC对试样的熔融-结晶曲线进行测量、利用PLM和SEM对其球晶和片晶进行观测、并利用DMA和电子拉力机对试样的动态热机械曲线和应力-应变曲线进行测量。结合水树枝的生长机理,分别从聚乙烯的结晶形貌和片晶之间分子链的缠结两种角度,解释分子结构和交联度对聚乙烯耐水树枝老化性能的影响机理。研究发现:与LDPE和HDPE相比,LLDPE的耐水树枝老化能力强。原因在于LLDPE密集的短支链分子结构,大量的短支链促进了片晶之间的缠结,水分子在LLDPE非晶相中需要更多的能量与时间来破坏这些缠结分子链,并且这些缠结分子链在一定程度上也会抑制片晶在水分子挤压力下产生的滑移,这就相当于削弱了电致应力的破坏作用,抑制了水树枝的生长。从熔融-结晶曲线和PLM、SEM观测结果可知,随着试样交联度的升高,XLPE叁维网状结构增强,抑制了球晶和片晶的生长,使其结晶度下降,无定形区域面积增大,理论上会促进水树枝的生长,但交联使其形成的叁维网状结构限制了材料内部水分沿电场方向发生形变挤压材料形成水树枝的能力。从实验结果可知,交联形成的叁维网状结构在提高材料耐水树枝能力上起主导作用。从动态热机械曲线和应力-应变曲线可知,交联度越高的XLPE,α松弛强度越弱,应变硬化现象也越明显。交联键能够有效加强非晶区分子链的缠结行为,在电致应力应力作用下的片晶之间的滑移与破坏变得更为困难,从而提高了抑制水树枝生长的能力。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2017-06-01)
王金锋,郑晓泉[3](2016)在《热处理对聚乙烯水树枝老化特性的影响》一文中研究指出为研究热处理对聚乙烯(PE)中水树枝老化特性的影响,选用低密度聚乙烯(LDPE)、过氧化物交联聚乙烯(XLPE)作为试验材料,采用热循环和热冲击两种方法对试样进行处理。用水针电极法培养水树枝,用金相显微镜观测水树枝形态,并统计水树枝尺寸和引发率;同时测试试样的力学性能,观测结晶形态,测定XLPE的交联度。结果表明:热处理后,LDPE的力学性能变化不大,XLPE的力学性能明显下降;LDPE的晶块尺寸变小且趋于均匀化,XLPE的晶块尺寸变大且趋于不均匀化;LDPE和XLPE中水树枝都容易发展,XLPE水树枝的老化特性受热处理影响更大。热处理导致材料中微孔聚集、力学性能下降,是造成热处理后材料抗水树枝化性能下降的主要原因。(本文来源于《绝缘材料》期刊2016年06期)
周笑阳,杨建华,卢伟[4](2015)在《基于水树枝现象XLPE电缆在线监测系统的研究与设计》一文中研究指出基于交联聚乙烯(XLPE)电缆水树状老化的原理,直流分量法和交流迭加法是两种有效的XLPE电缆在线监测方法。设计了综合上述两种方法的在线监测系统,其中包括设计方案、系统构成、关键技术等。结果表明:设计的XLPE电缆在线监测系统能够反映运行中电缆绝缘的老化程度,实现了XLPE电缆的在线监测。(本文来源于《绝缘材料》期刊2015年10期)
沈庆河,郑晓泉,刘嵘,王金锋,刘辉[5](2015)在《水树枝影响交联聚乙烯电缆绝缘可靠性的试验研究》一文中研究指出水树枝生长速度较慢,主要影响聚烯烃绝缘电力电缆的寿命;电树枝生长速度较快,主要影响电缆的可靠性。在高频恒定电压(15k V、20k V)下研究交联聚乙烯电缆中水树枝的生长规律,发现聚烯烃绝缘中的水树枝或电树枝存在相互转化的可能性。试验结果表明:干燥的水树枝引发电树枝的几率最高,湿润水树枝引发电树枝的几率最低,水树枝会影响电缆绝缘的可靠性。(本文来源于《绝缘材料》期刊2015年02期)
杨帆,冯翔,阮羚,陈俊武,夏荣[6](2014)在《基于皮尔逊相关系数法的水树枝与超低频介损的相关性研究》一文中研究指出水树枝是交联电缆的主要缺陷,相关研究表明,超低频介质损耗因数与交联电缆水树劣化状态具有较强相关性。笔者通过使用皮尔逊相关系数法,对国际电气电子工程师协会IEEE P4002.9/D9—2010推荐的超低频电压下介损平均值、介损变化率与介损随时间的稳定性3个评价指标,与交联电缆绝缘内部水树枝的密度、长度进行了相关性分析,研究结果对于采用上述指标评估水树枝的生长特性具有较好的理论价值与指导作用。(本文来源于《高压电器》期刊2014年06期)
符劲松,陈俊武,舒舟,杨帆[7](2013)在《含水树枝的XLPE电力电缆损耗电流建模仿真计算》一文中研究指出水树枝老化被认为是影响交联聚乙烯(XLPE)电力电缆绝缘性能最主要的原因。随着水树枝老化的加剧,XLPE电力电缆损耗电流波形会产生畸变,损耗电流叁次谐波分量的相位和幅值会产生明显变化,因此损耗电流的监测可以用来诊断XLPE电缆水树枝老化。笔者基于半导体二极管的非线性特性,建立了XLPE电缆水树枝非线性模型,提出了一种损耗电流数值计算的方法。仿真计算的损耗电流波形与试验测得波形误差较小,建模仿真计算方法的正确性得到了验证。(本文来源于《高压电器》期刊2013年05期)
李剑,俸波,章华中,杨丽君,黄正勇[8](2012)在《低密度聚乙烯/纳米蒙脱土复合材料的水树枝生长特性》一文中研究指出低密度聚乙烯是高压电力电缆的主要绝缘材料,水树枝生长特性与聚乙烯高压电力电缆绝缘击穿具有紧密联系。采用熔融插层复合法制备了一种低密度聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料;设计制作了纳米复合材料的水树枝老化试样及试验装置,在试验中观测了试样的水树枝生长长度,并对试样的水树枝引发率进行了统计,分析了低密度聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的吸水率对水树枝生长的影响;采用差示扫描热法分析了试样的结晶度和晶粒尺寸均匀性,通过分析低密度聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的结晶行为,说明了纳米蒙脱土对纳米复合材料中水树枝的抑制机理。试验与分析结果表明:掺杂质量分数为3%的纳米蒙脱土粒子能够有效地提高低密度聚乙烯的结晶度,使晶粒尺寸分布均匀,吸水率减小,延缓水树枝在低密度聚乙烯中的引发与生长。(本文来源于《高电压技术》期刊2012年09期)
付文杰,王清亮,栗军[9](2012)在《交联聚乙烯电缆水树枝修复技术研究》一文中研究指出针对交联聚乙烯电缆水树枝老化的问题,介绍电缆水树枝形成和发展的过程,分析电缆水树枝修复技术的原理、修复液注入工艺和研究现状,提出该技术应用中需要解决的关键问题。(本文来源于《河北电力技术》期刊2012年04期)
熊博[10](2012)在《XLPE电缆绝缘水树枝非线性特性建模仿真分析》一文中研究指出水树枝老化是影响交联聚乙烯(XLPE)电力电缆绝缘性能最主要原因,水树枝导致XLPE电缆U-I呈现非线性关系.依据该非线性特性,对XLPE电缆漏导电流进行试验分析,采用粒子群算法对XLPE电缆模型参数进行寻优,建立含水树枝的XLPE电缆等效电路模型;并对漏导电流进行谐波分析,根据漏导电流畸变程度判断XLPE电缆水树老化程度.(本文来源于《电力科学与技术学报》期刊2012年02期)
水树枝论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
在潮湿的环境下,水分子会在电场的作用下进入电力电缆交联聚乙烯绝缘中并逐渐形成水树枝结构,水树枝的存在不仅会劣化绝缘的机械和介电性能,而且长期发展会形成电树枝造成永久性破坏。因此,研究聚乙烯水树枝老化的内在机理对电力电缆的安全运行十分重要。本文采用水刀电极法对试样进行加速水树枝老化实验,主要分为两部分:(1)分子结构对聚乙烯耐水树枝老化能力的影响。试样为主链带有长支链的LDPE、主链带有大量短支链LLDPE和主链具有极少短支链的HDPE;(2)交联度对聚乙烯耐水树枝老化能力的影响。通过向聚乙烯基础树脂中加入不同含量的交联剂得到不同交联度的XLPE试样。其中LDPE采用过氧化物交联法,而LLDPE则采用新型的紫外光辐照交联法。利用DSC对试样的熔融-结晶曲线进行测量、利用PLM和SEM对其球晶和片晶进行观测、并利用DMA和电子拉力机对试样的动态热机械曲线和应力-应变曲线进行测量。结合水树枝的生长机理,分别从聚乙烯的结晶形貌和片晶之间分子链的缠结两种角度,解释分子结构和交联度对聚乙烯耐水树枝老化性能的影响机理。研究发现:与LDPE和HDPE相比,LLDPE的耐水树枝老化能力强。原因在于LLDPE密集的短支链分子结构,大量的短支链促进了片晶之间的缠结,水分子在LLDPE非晶相中需要更多的能量与时间来破坏这些缠结分子链,并且这些缠结分子链在一定程度上也会抑制片晶在水分子挤压力下产生的滑移,这就相当于削弱了电致应力的破坏作用,抑制了水树枝的生长。从熔融-结晶曲线和PLM、SEM观测结果可知,随着试样交联度的升高,XLPE叁维网状结构增强,抑制了球晶和片晶的生长,使其结晶度下降,无定形区域面积增大,理论上会促进水树枝的生长,但交联使其形成的叁维网状结构限制了材料内部水分沿电场方向发生形变挤压材料形成水树枝的能力。从实验结果可知,交联形成的叁维网状结构在提高材料耐水树枝能力上起主导作用。从动态热机械曲线和应力-应变曲线可知,交联度越高的XLPE,α松弛强度越弱,应变硬化现象也越明显。交联键能够有效加强非晶区分子链的缠结行为,在电致应力应力作用下的片晶之间的滑移与破坏变得更为困难,从而提高了抑制水树枝生长的能力。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
水树枝论文参考文献
[1].梁凤芝,苏桂明,唐科达,席凯彬,李昌华.抗氧剂300对交联聚乙烯水树枝老化特性的影响[J].绝缘材料.2018
[2].胥智勇.分子结构与交联度对聚乙烯耐水树枝老化特性影响的研究[D].哈尔滨理工大学.2017
[3].王金锋,郑晓泉.热处理对聚乙烯水树枝老化特性的影响[J].绝缘材料.2016
[4].周笑阳,杨建华,卢伟.基于水树枝现象XLPE电缆在线监测系统的研究与设计[J].绝缘材料.2015
[5].沈庆河,郑晓泉,刘嵘,王金锋,刘辉.水树枝影响交联聚乙烯电缆绝缘可靠性的试验研究[J].绝缘材料.2015
[6].杨帆,冯翔,阮羚,陈俊武,夏荣.基于皮尔逊相关系数法的水树枝与超低频介损的相关性研究[J].高压电器.2014
[7].符劲松,陈俊武,舒舟,杨帆.含水树枝的XLPE电力电缆损耗电流建模仿真计算[J].高压电器.2013
[8].李剑,俸波,章华中,杨丽君,黄正勇.低密度聚乙烯/纳米蒙脱土复合材料的水树枝生长特性[J].高电压技术.2012
[9].付文杰,王清亮,栗军.交联聚乙烯电缆水树枝修复技术研究[J].河北电力技术.2012
[10].熊博.XLPE电缆绝缘水树枝非线性特性建模仿真分析[J].电力科学与技术学报.2012