半导电屏蔽层对绝缘层空间电荷的分布起着重要作用,绝缘层中空间电荷积累是制约高压直流(high voltage direct current,HVDC)电缆发展的关键因素之一。采用熔融接枝将氯乙酸丙烯酯(CAAE)接枝到乙烯-丙烯酸丁酯共聚物(ethylene-butyl acr...半导电屏蔽层对绝缘层空间电荷的分布起着重要作用,绝缘层中空间电荷积累是制约高压直流(high voltage direct current,HVDC)电缆发展的关键因素之一。采用熔融接枝将氯乙酸丙烯酯(CAAE)接枝到乙烯-丙烯酸丁酯共聚物(ethylene-butyl acrylate copolymer,EBA)大分子链上,制备了CAAE接枝EBA/炭黑(carbon black,CB)半导电屏蔽料,对其进行了形貌及结构表征,测试了其体积电阻率和其作电极时交联聚乙烯(crosslinked polyethylene,XLPE)绝缘层的空间电荷分布特性及击穿场强,系统研究了CAAE的含量对半导电屏蔽料电性能及XLPE绝缘层空间电荷分布特性和击穿场强的影响。结果表明,CAAE接枝EBA基半导电屏蔽料的体积电阻率随着CAAE含量的增加呈先增加后降低的趋势,CAAE接枝改性半导电屏蔽可以降低XLPE绝缘层中的电场畸变,其中CAAE含量为1.0phr时,接枝改性半导电屏蔽料的体积电阻率最低,相较于EBA/CB作电极时,XLPE中的最大电场畸变率在30、40和80℃时分别降低了43.2%、69.0%和72.4%,不同温度下XLPE的击穿场强得到了明显提高。展开更多
文摘半导电屏蔽层对绝缘层空间电荷的分布起着重要作用,绝缘层中空间电荷积累是制约高压直流(high voltage direct current,HVDC)电缆发展的关键因素之一。采用熔融接枝将氯乙酸丙烯酯(CAAE)接枝到乙烯-丙烯酸丁酯共聚物(ethylene-butyl acrylate copolymer,EBA)大分子链上,制备了CAAE接枝EBA/炭黑(carbon black,CB)半导电屏蔽料,对其进行了形貌及结构表征,测试了其体积电阻率和其作电极时交联聚乙烯(crosslinked polyethylene,XLPE)绝缘层的空间电荷分布特性及击穿场强,系统研究了CAAE的含量对半导电屏蔽料电性能及XLPE绝缘层空间电荷分布特性和击穿场强的影响。结果表明,CAAE接枝EBA基半导电屏蔽料的体积电阻率随着CAAE含量的增加呈先增加后降低的趋势,CAAE接枝改性半导电屏蔽可以降低XLPE绝缘层中的电场畸变,其中CAAE含量为1.0phr时,接枝改性半导电屏蔽料的体积电阻率最低,相较于EBA/CB作电极时,XLPE中的最大电场畸变率在30、40和80℃时分别降低了43.2%、69.0%和72.4%,不同温度下XLPE的击穿场强得到了明显提高。