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      2020-08-18

      抗電強度是絕緣材料的一個重要性能指標,因其數值受多種因素影響,為便于比較,必須在特定的條件下進行。國標GB/T1408.1-1999規定了固體電工材料工頻擊穿電壓、擊穿場強和耐電壓的實驗方法。對試樣的尺寸、電極形狀、加壓方式等都作了規定,其中擊穿電壓采用“連續均勻升壓法”或“一分鐘逐級升壓法”進行,電壓由低至高,使試樣被擊穿的電壓即為擊穿電壓U穿,擊穿強度量E穿可由式求出。耐電壓為試樣在一定電壓作用下,在規定的時間內沒有發生擊穿的電壓值和時間,分別以kV和min為單位。試驗電...

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      2020-08-17

      材料的抗電強度主要用材料的耐電強度來表示,其數值等于相應的擊穿場強E穿。它除取決于材料的組成與結構外,主要受外界環境對E穿的影響。首先是溫度的影響,溫度對電擊穿影響不大,因為在電擊穿過程中,電子的運動速度、粒子的電離能力等均與溫度無關,因此在電擊穿的范圍內溫度的變化對E穿沒有什么影響。溫度對熱擊穿影響較大,首先溫度升高使材料的漏導電流增大,這使材料的損耗增大,發熱量增加,促進了熱擊穿的產生。此外,環境的溫度升高使元器件內部的熱量不容易散發,進一步加大了熱擊穿的傾向。溫度升高使...

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      2020-08-14

      長期運行在高溫、潮濕、高電壓或腐蝕性氣體環境下的絕緣材料往往會發生化學擊穿。化學擊穿和材料內部的電解、腐蝕、氧化、還原、氣孔中氣體電離等一系列不可逆變化有很大的關系,并且需要相當長時間,材料被“老化”,逐漸喪失絕緣性能,后導致被擊穿而破壞。化學擊穿有兩種主要機理:一種是在直流和低頻交變電壓下,由于離子式電導引起電解過程,材料中發生電還原作用,使材料的電導損耗急劇上升,后由于強烈發熱成為熱化學擊穿。這種情況以含堿金屬氧化物的鋁硅酸鹽陶瓷為甚。在較高溫度和高壓直流或低頻電場下運行...

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      2020-08-14

      絕緣材料在電場下工作時由于各種形式的損耗,部分電能轉變成熱能,使介質被加熱。若外加電壓足夠高,將出現器件內部產生的熱量大于器件散發出去的熱量的不平衡狀態,熱量就在器件內部積聚,使器件溫度升高。升溫的結果又進一步增大損耗,使發熱量進一步增多。這樣惡性循環的結果使器件溫度不斷上升。當溫度超過一定限度時介質會出現燒裂、熔融等現象而*喪失絕緣能力,這就是介質的熱擊穿。介質內溫度變化較慢時的擊穿稱為“穩態熱擊穿”;而介質短時間使用在脈沖電壓下,介質內熱量來不及散出時的擊穿稱為“脈沖熱擊...

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      2020-08-14

      固體介質的電擊穿理論是在氣體放電的碰撞電離理論基礎上建立的。在20世紀30年代,希伯爾(Hppel)和弗羅利赫(Frolich)等人,在固體物理學基礎上用量子力學為工具,逐步發展建立了固體介質電擊穿的碰撞電離理論,其主要內容為:在強電場下固體導帶中可能因冷發射或熱發射而存在一些電子,這些電子一面在外電場作用下被加速獲得動能,一面與晶格振動相互作用而加劇晶格振動,把電場的能量傳遞給晶格,當這兩方面在一定溫度和場強下平衡時,固體介質有穩定的電導,但當電子從電場中得到的能量大于損失...

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      2020-08-13

      在強電場中工作的絕緣材料,當所承受的電壓超過一臨界值V穿時便喪失了絕緣性能而擊穿,這種現象稱為電介質的擊穿,V穿稱為擊穿電壓(V)。通常采用相應的擊穿場強來比較各種材料的耐擊穿能力。材料所能承受的大電場強度稱為材料的抗電強度或介電強度,其數值等于相應的擊場強(V/m),即式中,d為擊穿處試樣的厚度。固體介質的擊穿同時伴隨著材料的破壞,而氣體及液體介質被擊穿后,隨著外電場的撤消仍然能恢復材料性能。材料的擊穿電壓除與材料本身的性質有關外,還與一系列的外界因素有關,如試樣和電極的形...

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      2020-08-13

      介電性能是介電材料重要的性能,一般指介電常數ε'和損耗角正切tanδ。對于不同的材料,在不同的條件下,其測量方法各不相同。國標GB3389.7-86規定了壓電陶瓷材料在強交變電場作用下介電性能的測量方法。標準采用1kHz高壓西林電橋來測量,其測量原理圖如圖4.2-22所示,圖中:U為1kHz高壓信號源;Cx為被測試樣;CN為標準電容器;R3,R4為高頻十進可變電阻箱;C。為十進可變電容箱;G為零值指示器當上圖的電橋達到平衡時,下式成立式中,Cx為被測試樣的電容量;CN為標準電...

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