《表2 XLPE和1wt%SiO2/XLPE复合材料的交流电树枝分形维数和占空比》

《表2 XLPE和1wt%SiO2/XLPE复合材料的交流电树枝分形维数和占空比》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《纳米SiO_2对交联聚乙烯交/直流击穿强度和耐电树枝性能影响》


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由于0.5wt%SiO2/XLPE复合材料基本未展现出抑制交流电树枝引发的作用,而1wt%SiO2/XLPE复合材料具有最高的交/直流击穿强度,同时其抑制交流电树枝引发的作用最优,下文仅对XLPE和1wt%SiO2/XLPE复合材料进行交流电压下电树枝生长实验。图10为XLPE和1wt%SiO2/XLPE复合材料在交流电压下电树枝的典型形貌,相对应的电树枝分形维数和占空比统计于表2中。可知,XLPE和1wt%SiO2/XLPE复合材料的交流电树枝在生长初期较为稀疏,随着加压时间的延长,在主通道沿电场方向延伸的同时,主通道侧方生长出较多浓密小树枝,同时树枝演变为典型的混合状结构。相比XLPE的交流电树枝典型结构,纳米SiO2/XLPE复合材料的电树枝更为稀疏,且电树枝通道直径更小,因此电树枝的分形维数和占空比相对更小。与直流电树枝相比,交流电树枝在相对较低的电压下呈现出更大的树枝长度、分形维数和占空比,说明交流电树枝比直流接地电树枝生长更迅速,结构更复杂,同时破坏性也更强。