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塑料导电改性原理及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了结构型和复合型塑料导电改性的主要方法。详细分析了结构型和复合型导电高分子材料的原理、层状分散形态聚合物合金的形态特征、材料选择、加工条件及层状分散形态聚合物改性在塑料抗静电中的应用。 相似文献
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在绝缘材料与金属线芯及屏蔽层之间加入适当的高吸水性材料,可以防止水及潮气沿电缆纵向的扩展,从而可明显地降低电缆中水树枝的产生或蔓延,以保证电缆的综合绝缘性能和使用寿命。 相似文献
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水下舰船的发展要求电缆具备水密性能,以便用于舱内、外仪器、仪表和设备的连接,确保行进安全。介绍了舰船用塑料绝缘水密型通信电缆的研制,并对其主要性能进行了阐述。 相似文献
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配电电缆长期运行过程中会在多种应力的作用下逐渐出现劣化现象,进而可能引发故障并严重影响电力系统的安全稳定运行。为诊断电缆劣化情况,以极化/去极化电流为代表的时域介电响应法和以频域介电谱为代表的频域介电响应法被引入并以特征量形式判定其绝缘状态。时域法因其适用范围较广、技术成熟度相对较高的优势,在电缆日常运维中得到初步应用,但在现场实际检测中发现该方法易受外界电磁环境干扰,需采用相应的抗干扰措施以提高测试准确性。频域法在抗干扰性、信息量的丰富性上有较大优势,但受制于过大的电缆电容量与有限的测试设备容量之间的矛盾,目前难以对长电缆在高频下进行绝缘诊断。因此,在后续相关研究中,为提高测试效率,应从介电响应机理出发,结合时域和频域介电响应法各自的优势,利用匹配与转换等手段完善并改进电缆绝缘层的测试频段。 相似文献
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交联聚乙烯中压电缆绝缘性能的检测和分析 总被引:1,自引:0,他引:1
由于去极化电流的高频成分特性与被测电缆的长度相关,当标准新电缆长度与老化电缆长度相差较大时,会影响对电缆老化状况的判定。通过极化-去极化电流法对中压电缆的绝缘状况进行检测,并对检测数据进行分析。尝试使用对电缆长度相对不敏感的去极化电流低频成分来克服电缆长度带来的影响,然后对电缆绝缘状态进行分析。通过分析去极化电流低涉成分的幅值范围、平均放电速及其受到不同极化时间的影响来判定电缆的绝缘老化状况。最后将该分析用于已修复电缆,可以发现已修复电缆特性接近于相同长度的新电缆,说明该分析确实可以实现鉴定电缆老化状况的功能。 相似文献
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热老化是导致 XLPE 电缆绝缘性能下降的重要原因,实现热老化的诊断对电缆安全具有重要意义,为此该文对 XLPE 电缆整体和局部热老化高压频域介电谱特性进行研究。通过内外加热法制备了整体热老化电缆试样和用于模拟局部热老化电缆线段,分别在不同老化阶段检测了整体热老化、局部热老化段与完好电缆比值为 10%、4%的 10kV 缺陷电缆的高压频域介电谱(0.01~0.1Hz,最高检测电压 U0),分析了局部老化段占比对介电常数的影响,定义并分析了曲线分层度 L、斜率、曲线积分和非线性度 η。研究结果表明:高压频域介电谱对整体、局部热老化反应灵敏;具有一定老化程度的整体热老化、局部热老化缺陷电缆试样的 L 均大于 1,L 矩阵可作为电缆老化现象的诊断参数;较高检测电压等级(1.0U0)介电谱曲线的 η 对老化程度的变化敏感,且受局部缺陷占比影响较小,可以作为电缆老化程度的诊断特征;局部老化段的占比减小会使高压频域介电谱出现分层对应的时间延后,介电谱曲线积分值、曲线斜率减小,可以结合 η 的数值及曲线积分、斜率值所在数值区间判定电缆是否为局部老化;介电谱... 相似文献
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击穿强度通常是用来表征检测和使用过程中的绝缘材料状态和质量的指标之一。尽管有许多报道对聚乙烯(PE)和交联聚乙烯(XLPE)的击穿电压进行了研究,但是对热老化后的交联聚乙烯电缆的击穿行为的研究不是太多。表征威布尔统计分布参数,即范围和形状参数与分子结构、物理和化学缺陷的含量和形状以及其他的物理化学性能有密切的关系。本文的目的是研究不同热老化程度的XLPE电缆的威布尔统计分布参数的变化行为。研究结果显示威布尔参数变化对XLPE绝缘材料的热老化程度是非常敏感的,利用威布尔参数与热老化程度的关系可以有效地诊断PE和XLPE电缆绝缘材料。 相似文献
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聚丙烯(polypropylene,PP)是一种极具应用潜力的热塑性高压直流电缆绝缘材料,有望取代传统的交联聚乙烯(cross-linked polyethylene,XLPE)绝缘。目前,面向高压直流电缆绝缘应用的聚丙烯改性技术主要包括共聚/共混、纳米掺杂改性、接枝改性等。为对上述改性技术路线的性能水平进行综合评估,分别选择并制备共聚聚丙烯、纳米掺杂改性聚丙烯和接枝改性聚丙烯。对其热、机械、电气绝缘性能进行了测试,并与XLPE进行对比。测试与对比结果表明,相比传统XLPE材料,上述改性聚丙烯材料均具有较高的热稳定性与较为接近的机械性能,直流下的电气绝缘性能则得到显著提升。这其中以接枝改性聚丙烯表现最为优秀。PP的接枝改性技术显示出优秀的综合性能,并且适用于大规模工业化自主化生产,具有较高的应用潜力和发展价值。 相似文献