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直流電圧印加時の絶縁材料に蓄積する空間電荷の電流積分電荷法による評価

机译:通过电流积分充电法评估施加直流电压时绝缘材料中累积的空间电荷

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摘要

我々の日々の生活は電力送電システムによって支えられ、日々の生活を維持するにはその保守、保全が求められる。仮に電力システムの設備の一部が劣化した場合、その設備の交換要否を判断する必要があり、その理由で電力機器の診断技術は非常に重要である。例えば、効率的に電力を送るため電力送電·配電ケーブルは非常に高い電圧下で運用される。ケーブルの寿命は一般的に30年程度と非常に長いが、30年以上経過したケーブルが使用されている場合もあり、その中で劣化したケーブルを判別することは非常に困難である。電力ケーブルの絶縁材料の劣化を評価するには、導電率(_K)測定のような電圧-電流特性を評価することが効果的だと考えられている。すなわち、導電率は絶縁体の劣化にともない増加すると考えられ、微小電流計(ピコアンメータ)を用いた電圧-電流特性の測定が行われている。この導電率の変化は高電圧下において、絶縁体内部への電荷注入、蓄積によって生じるはずであるが、このような現象を理解するには、蓄積した電荷分布p(x,t)よって材料内の電界分布E(x,t)偏歪されるため、導電率の測定だけでは不十分である。導電率は均一電界下で定義されるため、材料内部の電界が均一ではない場合、導電率はその意味を失う。そのため、電荷分布を測定する必要があり、電荷分布を評価できるPEA法は広く研究に使用されている。
机译:动力传输系统为我们的日常生活提供支持,维护我们的日常生活需要维护和保养。如果电力系统的设备的一部分损坏,则需要判断是否需要更换设备,因此,电力设备的诊断技术非常重要。例如,电力传输和分配电缆在非常高的电压下运行,以便有效地传输电力。电缆的寿命通常很长,大约30年,但是在某些情况下,使用的电缆已经超过30年,并且很难识别出劣化的电缆。为了评估电力电缆的绝缘材料的劣化,认为评估诸如电导率(_K)之类的电压-电流特性是有效的。即,认为电导率随着绝缘体的劣化而增加,并且使用微安培计测量电压-电流特性。这种电导率的变化应该是由于高压下绝缘子内部的电荷注入和积累引起的,但是为了理解这种现象,应在材料中使用积累的电荷分布p(x,t)。 (x,t)是有偏置的,不足以测量电导率。由于电导率是在均匀电场下定义的,因此如果材料内部的电场不均匀,则电导率将失去意义。因此,有必要测量电荷分布,并且可以评估电荷分布的PEA方法在研究中被广泛使用。

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