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文檔簡介
1、隨著超導技術(shù)及航天航空科技的快速發(fā)展,絕緣介質(zhì)在低溫環(huán)境特別是液氮及液氦溫區(qū)下的電氣性能受到越來越多的關注,低溫下絕緣性能的好壞直接影響到低溫工程中各個設備安全性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。目前聚酰亞胺等高分子薄膜材料被廣泛用作超導磁體系統(tǒng)、超導電力設備、航空航天的絕緣材料,但針對材料在真空環(huán)境中進行的低溫研究的很少,并且在這些研究中,雖然在一定程度上獲得了絕緣材料的沿面閃絡特性,但是并未深入的研究溫度對閃絡產(chǎn)生影響的對應機制。因此對于低溫下聚酰亞
2、胺真空沿面閃絡的研究具有十分重要的意義。
本文在已有低溫絕緣氣體電氣特性測試系統(tǒng)的基礎上,針對沿面閃絡試驗現(xiàn)象特點,改進了試驗的高壓引入裝置,豐富了試驗觀測手段,利用電信號及光信號對試驗現(xiàn)象進行觀測。
利用低溫絕緣材料電氣特性試驗系統(tǒng),在25K-300K溫區(qū)范圍,對聚酰亞胺材料進行不同溫度、不同加壓方式以及不同光照條件下的真空沿面閃絡試驗,通過對聚酰亞胺材料低溫下真空沿面閃絡研究,取得以下結(jié)論:
(1)研究
3、了不同加壓方式下聚酰亞胺真空沿面閃絡特性,認為耐壓試驗可以使用ETPR模型解釋,而其他三種加壓方式更符合SEEA模型,認為在真空沿面閃絡試驗的升壓過程中始終存在著極化過程,極化過程的時間與極化程度會影響閃絡發(fā)生假說模型。
(2)研究了25K-300K溫度范圍聚酰亞胺真空沿面閃絡特性,發(fā)現(xiàn)吸附氣體在閃絡過程中有著不可缺少的作用。聚酰亞胺材料在225K時存在一個最低的閃絡電壓值,其原因是該溫度時聚酰亞胺材料的γ松弛最劇烈。溫度的改
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