方波脉冲下不同粒径氧化铝掺杂对聚酰亚胺薄膜绝缘性能影响

来源 :西南交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lenovo_king
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
变频调速牵引电机是我国动车组九大关键技术之一,其稳定性和可靠性对于保障动车组的安全运行有着至关重要的意义。但变频调速牵引电机一般采用脉宽调制技术,致使匝间绝缘需要长期承受高频陡脉冲电应力,在高温、潮湿和剧烈的机械振动等环境应力综合作用下,其绝缘系统容易过早失效。聚酰亚胺(Polyimide,PI)因其优秀的电气、机械和耐高/低温性能而被广泛应用于变频调速牵引电机匝间绝缘材料。纳米改性是提升聚合物绝缘性能的重要手段,也是目前的研究热点。但现在关于氧化铝(Al2O3)粒径对PI薄膜绝缘性能影响的研究少有报道,因此,研究不同粒径氧化铝掺杂的PI/Al2O3复合薄膜绝缘性能有重要意义。本文制备了不同粒径Al2O3掺杂的PI/Al2O3复合薄膜,分析了 PI/Al2O3复合薄膜的结构特征,测试了在方波脉冲下薄膜的电气性能,并探索了 Al2O3粒径对PI/Al2O3复合薄膜耐电晕性能影响机理,主要研究工作如下:(1)基于原位聚合法制备了厚度可控和透光性良好的PI/Al2O3复合薄膜,运用扫描电镜(SEM)表征了氧化铝粒子的分散性;借助热失重分析(TGA)和电子万能材料试验机分别分析了复合薄膜的热稳定性和机械性能,并且通过X射线衍射证明了氧化铝粒子与聚酰亚胺基体之间的界面区域为无定型结构;(2)根据ASTM 2275 01标准制定的棒-板电极,对PI/Al2O3复合薄膜的起始放电电压(PDIV)、击穿场强和耐电晕性能进行了测试,并探索了温度和吸水两个因素对薄膜电气性能的影响规律,通过放电次数和放电幅值两个方面分析发现高能量放电对薄膜侵蚀起决定性作用。(3)借助SEM和红外光谱(FTIR)研究了电晕老化对PI/Al2O3复合薄膜物理结构和化学结构的影响,测试了老化过程中PI/AlI2O3复合薄膜表面电导率的变化规律,最后通过测试老化前和老化过程中薄膜的热刺激电流,分析了其陷阱密度和能级变化,探明了不同粒径氧化铝对PI/Al2O3复合薄膜耐电晕性能产生影响的物理、化学和电子阻挡效应。上述研究成果探明了氧化铝粒径对聚酰亚胺薄膜电气性能的影响规律和机理,对指导设计纳米改性聚酰亚胺薄膜、提升其绝缘性能有重要的科学意义。
其他文献
该实验以石竹(Dianthus chinensis L.)栽培品种天王星为供试材料,通过直接诱导不定芽和诱导愈伤组织再分化这两种途径建立了再生体系.以播种无菌苗的叶片和子叶为外植体,利用
胚胎干细胞(Embryonic Stem Cells,ES细胞)体外能够产生多系造血细胞,但迄今尚未发现其正常分化能产生长期培养启动细胞(Long-Term Culture-Initiating Cell,LTC-IC)。 首
该文以五个两系杂交水稻组合(培矮64S×培辐、短矮64S×民科占、培矮64S×EP431、培矮64S×19-1、培矮64S×G67)为材料,采用超薄等电聚焦电泳技术研究了五个组合的父本特征蛋
近年来,在眉山同相供电方案基础上发展起来的组合式同相供电把牵引供电和负序补偿在结构上互相独立,在功能上互相结合,它能够将同相补偿装置的容量降到最低,实现对同相补偿装
该研究以JNK抑制剂SP600125及p38抑制剂SB239063为主要工具,采用免疫印迹、基因转染、免疫共沉淀、激酶分析等技术从细胞水平、分子水平探讨究竟是JNK,还是p38亦或是二者均介
门多萨假单胞菌NK-01(Pseudomonas mendocina NK-01)菌株由本实验室分离自天津农田土壤,能够在限氮条件下利用葡萄糖同时合成中长链聚羟基脂肪酸酯(medium-chain-length polyhyd
本研究分为二部分: 一.K88ad ETEC粘附因子faeG基因的克隆及其重组蛋白的免疫学特性分析 K88ad型产肠毒素大肠杆菌(ETEC)是仔猪黄痢的主要致病菌,依赖菌体表面的鞭毛定
本文对国内外变压器抗短路能力的相关文献进行学习和总结,在此基础上深度研究了变压器的绕组短路问题,为提高变压器的抗短路能力提供了参考。  本文对提高变压器抗短路能力
该文以大鼠成骨肉瘤细胞UMR106、人胃癌细胞BGC-823、单粒血细胞癌细胞U937等为体外培养实验模型.采用DNA电泳技术、MTT还原测试技术、荧光显微技术、流式细胞仪分析技术、RT
随着电力工业的发展,电网结构更加复杂紧密,在建设坚强智能电网的时代背景下,电力系统的可靠性需满足更高的要求。变电站作为电力网络的枢纽节点,承担着电力变换、电能分配等重要功能,保证站内设备的可靠工作保证整个电力系统安全可靠运行的基础,加之变电站无人值守化的推进,对站内设备的可靠性提出了更高的要求。变电站站用电源系统承担着站内各类交流、直流设备的供电。其中交流不间断电源(UPS,Uninterrupt
学位