环氧复合材料快脉冲真空闪络特性研究

环氧复合材料快脉冲真空闪络特性研究

论文摘要

在高功率脉冲技术领域,由于固体绝缘材料的沿面闪络电压远远低于同等绝缘距离的体击穿电压,脉冲功率装置的真空绝缘支撑部件由于沿面闪络引起的绝缘破坏最为常见,因此成为限制脉冲功率传输的一个重要难点。随着脉冲功率装置向更高功率、更高容量、更小型化方向的发展,对真空绝缘材料的沿面闪络特性提出了更高的要求。针对脉冲功率装置中真空绝缘支撑材料介电性能提高这一重要需求背景,从环氧复合材料的介电性能、尺寸影响、外施电场等微观、介观、宏观效应研究入手,以电荷的产生、输运、分布为主线,着重研究了环氧复合材料真空闪络规律和闪络机理,建立了可以更好表征环氧复合材料真空闪络特性的“深浅陷阱模型”和“多层结构深浅陷阱模型”,提出了基于电子发射效应的不同陡度下的闪络电压关系方程。主要成果如下:本文从Al2O3·3H2O、Al2O3、BaTiO3、TiO2等不同填料的环氧复合材料介电性能的角度研究了真空快脉冲闪络机理,通过对不同电极材料的电子发射特性、填料对复合材料体系电荷注入影响以及填料介电性能对三结合点电场强度影响的研究,认识环氧复合材料在快脉冲作用下电荷产生的基本规律;通过对不同填料的环氧复合材料的二次电子发射系数、热刺激电流的研究,认识电荷输运的基本特性与快脉冲作用下的闪络特性之间的关系;通过对不同介电性能填料对闪络前后电荷分布规律影响的研究,分析表面电荷分布与环氧复合材料真空快脉冲闪络电压之间的关系,从电荷产生、输运、分布的角度,认识了环氧复合材料介电性能的对快脉冲作用下真空闪络特性的影响规律,进而提出了一种环氧复合材料真空快脉冲闪络的深浅陷阱模型,该模型给出了闪络起始、闪络发展、闪络贯穿等不同阶段复合体系中电荷的深陷阱和浅陷阱对闪络过程电荷产生、输运的作用,及对闪络的影响作用规律。针对不同粒径微米复合材料及微纳米复合材料表现出来的不同闪络特性,本文从复合材料体系中填料介观尺寸影响的角度研究了其对环氧复合材料闪络特性的影响机制。首先分析了填料的介观界面结构的基本特征,以及偶联剂对界面的修饰作用,及其对闪络电压的影响规律;建立了复合材料体系中填料的空间分布的简立方计算模型,计算了环氧复合材料体系中微米或纳米粒子的界面体积分数、比表面积等粒子分布参数,发现了复合材料体系中的填料粒子尺度、填料体积分数等对界面结构、界面分布、界面体积分数的影响规律,以及填料粒子的尺寸影响对其界面表现出不同的陷阱能级分布的影响规律,结合填料粒子在添加到一定比例时发生的逾渗现象,发现了填料粒子的尺寸影响与环氧复合材料闪络电压的内在联系。在此基础上,建立了Al2O3·3H2O复合材料深浅陷阱分布随填料比例变化的模型,在上一章深浅陷阱模型的基础上,进一步考虑了填料粒子的尺寸影响及其对电荷产生、输运、分布的影响,能够更好地解释环氧复合材料闪络特性曲线的变化规律。针对试验中发现的不同快脉冲上升沿的陡度对闪络电压的影响,发现一般意义上的数学方程因难以清晰表达闪络的物理本质过程,本文从电荷产生与输运的角度入手,研究电子发射过程在闪络过程中的作用,讨论进行闪络时延、闪络电压、脉冲陡度之间的关系,建立了一种基于肖特基效应和场致发射效应的脉冲陡度与闪络电压关系的拟合公式,可以从闪络的物理本质角度反映外施电压对电荷的驱动及对闪络发生发展过程影响。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 研究环氧复合材料快脉冲真空闪络的意义
  • 1.2 描述真空闪络机理的常用模型
  • 1.2.1 SEEA 模型
  • 1.2.2 ETPR 模型
  • 1.3 聚合物复合体系的界面模型
  • 1.3.1 单层结构模型
  • 1.3.2 多层结构模型
  • 1.4 用于绝缘脉冲真空闪络判据的马丁经验公式
  • 1.5 环氧复合材料快脉冲真空闪络研究进展
  • 1.6 论文的主要研究工作
  • 2 研究对象与主要研究方法
  • 2.1 研究用环氧无机填料复合体系的制备
  • 2.1.1 环氧及无机填料的基本特性
  • 2.1.2 微纳米环氧复合材料制备技术
  • 2.2 脉冲真空闪络试验系统
  • 2.2.1 试验用快脉冲试验电源
  • 2.2.2 试验用真空系统
  • 2.2.3 试验用电极材料与电极结构
  • 2.3 真空环境下闪络特性测试方法
  • 2.3.1 真空闪络基本参数测试
  • 2.3.2 表面电位测试
  • 2.4 介质材料特性测试方法
  • 2.4.1 二次电子发射系数测试方法
  • 2.4.2 热刺激电流测试方法
  • 2.4.3 空间电荷测试方法
  • 3 环氧复合材料介电特性对快脉冲真空闪络特性的影响
  • 3.1 不同介电特性填料的环氧复合材料快脉冲真空闪络特性
  • 3.2 电荷注入对快脉冲真空闪络特性的影响
  • 3.2.1 电子发射机制
  • 3.2.2 不同介电特性的填料对其复合材料电荷注入的影响
  • 3.2.3 不同介电常数的复合材料对三结合点最大电场强度的影响
  • 3.3 电荷输运对快脉冲真空闪络特性的影响
  • 3.3.1 环氧复合材料二次电子发射系数测试
  • 3.3.2 环氧复合材料的热刺激去极化电流测试
  • 3.4 电荷分布对快脉冲真空闪络特性的影响
  • 3.5 基于电荷运动的深浅陷阱共同作用脉冲真空闪络模型
  • 3.6 本章小结
  • 4 填料尺寸对环氧复合材料快脉冲真空闪络特性的影响
  • 2O3·3H2O 环氧复合材料快脉冲真空闪络特性'>4.1 不同粒径A12O3·3H2O 环氧复合材料快脉冲真空闪络特性
  • 2O3·3H2O 环氧复合材料闪络特性'>4.1.1 微米A12O3·3H2O 环氧复合材料闪络特性
  • 2O3·3H2O 环氧复合材料闪络特性'>4.1.2 纳米A12O3·3H2O 环氧复合材料闪络特性
  • 2O3·3H2O 环氧复合材料的闪络特性'>4.1.3 微纳米A12O3·3H2O 环氧复合材料的闪络特性
  • 4.2 填料环氧界面的偶联剂效应
  • 4.3 填料空间分布特性对脉冲真空闪络的影响
  • 4.3.1 填料空间分布的简立方分布模型
  • 4.3.2 复合体系中填料空间分布特性对闪络特性的影响
  • 4.4 基于多层结构的复合材料深浅陷阱分布模型
  • 4.5 本章小结
  • 5 脉冲陡度对环氧复合材料快脉冲真空闪络特性的影响
  • 5.1 不同脉冲陡度下环氧材料的闪络特性
  • 5.2 脉冲陡度与闪络电压的关系
  • 5.2.1 基于典型数学方程拟合脉冲陡度与闪络电压的关系
  • 5.2.2 基于电子发射效应分析脉冲陡度与闪络电压的关系
  • 5.3 本章小结
  • 6 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间的研究成果
  • 相关论文文献

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