紫外線試驗(yàn)箱關(guān)鍵的部位,絕緣材料有必要用聚合物如聚乙烯構(gòu)成。包圍著絕緣體的是另外一層半導(dǎo)電層,接著是金屬外包物用于阻止水分進(jìn)入電纜。電力電纜的主要制造分為導(dǎo)體制造、電纜芯制造、電纜安裝和質(zhì)量控制以下四個(gè)過(guò)程。為保證固體擠壓聚合物電纜能運(yùn)行在低故障和高傳送容量條件下,工程師和材料科學(xué)家們集中研究影響電纜故障的影響因素。其中一個(gè)增加故障率的影響因素就是空間電荷。聚合物材料的空間電荷的建立機(jī)理和動(dòng)態(tài)學(xué)過(guò)程在眾多文獻(xiàn)中中已進(jìn)行了數(shù)年的研究。
自從1996年,G Chen等致力于研究發(fā)展和完善用于聚合物材料的非破壞性測(cè)量以更好地理解空間電荷機(jī)理和動(dòng)力學(xué)。1998年,LIPP技術(shù)用于研究伽馬射線輻照下的LDPE樣品,1999年,頻域恢復(fù)算法用于空間電荷分布使得PEA方法色散和非色散電介質(zhì)材料中。
2000年一個(gè)紫外線試驗(yàn)箱改進(jìn)的電纜PEA系統(tǒng)用于不同尺寸電纜測(cè)量。2001年,不同電極材料對(duì)LDPE空間電荷形成的影響被研究。2002年,PWP法三維測(cè)量空間電荷薄樣品完成。2004年,研究了電極和聚合物材料或聚合物之間界面的空間電荷性能。最近的2006年,一個(gè)新的PEA標(biāo)定技術(shù)用于解決由于空間電荷感應(yīng)在電極電荷問(wèn)題。2007年,溫度對(duì)XLPE空間電荷動(dòng)態(tài)過(guò)程的影響。所有上述的方法大多數(shù)是研究相對(duì)慢速變化的空間電荷測(cè)試,而對(duì)快速變化的空間電荷測(cè)試的研究由于受到測(cè)試技術(shù)的限制而很少涉及,因此迫切需要一種改進(jìn)PEA技術(shù),使得快速變化的空間電荷也能得到充分認(rèn)識(shí)。http://www.gtiwv.com
