一区二区欧美视频_久久99视频免费_成人免费av在线_综合网中文字幕

當前位置:
首頁 > 技術文章 > 凱特爾絕緣耐電壓強度、介電強度、介電擊穿電壓測試的意義以及涉及的標準
目錄導航 Directory
技術支持Article
凱特爾絕緣耐電壓強度、介電強度、介電擊穿電壓測試的意義以及涉及的標準
點擊次數:2777 更新時間:2018-06-19

凱特爾絕緣耐電壓強度、介電強度、介電擊穿電壓測試的意義以及涉及的標準

符合GB1408-2006、GB/T1695-2005、ASTMD149、GB/T3333-1999、HG/T3330、GB12656-1990、QBT2688-2005等標準。

介電擊穿的假定機制

由放電造成的擊穿——在對工業材料進行的許多測試中,都是由于放電造成了擊穿,這通常造成較高的局部場。對于固體材料來說,放電常常發生在環境介質中,因此增加測試的區域將在電極邊緣上或外側產生擊穿。放電也會發生在內部出現或生成的一些泡沫或氣泡里。這會造成局部的侵蝕或化學分解。這些過程將一直持續到在電極間形成*的失效通路為止。

 熱擊穿——在置于高強度電場時,在許多材料內的局部路徑上會積聚大量的熱,這將造成電介質和離子導電性能的損失,進而迅速產生熱量,所產生的熱量將大于所能耗散掉的熱量。由于材料的熱不穩定性,導致了擊穿的發生。

固有擊穿——如果放電或熱穩定性都不能造成擊穿,那么在電場強度大到足以加速電子穿過材料時,仍將發生擊穿。標準電場強度被稱為固有絕緣強度。雖然機制本身也許已經涉及,但本測試法仍不能測試固有絕緣強度。

凱特爾絕緣耐電壓強度、介電強度、介電擊穿電壓測試的意義以及涉及的標準

絕緣材料的性質

固態工業絕緣材料通常是非均勻的,且含有許多不同的電介質缺陷。試樣上常常發生擊穿的區域,并不是那些電場強度大的區域,有時甚至是那些遠離電極的區域。在應力下卷中的薄弱環節有時將決定測試的結果。

凱特爾絕緣耐電壓強度、介電強度、介電擊穿電壓測試的意義以及涉及的標準

測試和測試樣狀況的影響因素

電極——通常,隨著電極區域的增加,擊穿電壓會降低,這種影響對于薄試樣來說更為明顯。電極的幾何形狀也會影響測試的結果。制作電極的材料也會對測試結果產生影響,這是因為電極材料的熱導性和功函會對熱機制和發電機制產生影響。通常來說,由于缺乏相關的實驗數據,所以很難確定電極材料的影響。

試樣厚度——固體工業絕緣材料的絕緣強度主要取決于試樣的厚度。經驗顯示,對于固體和半固體材料來說,絕緣強度與以試樣厚度為分母的分數成反比,更多的證據顯示,對于相對均勻的固體來說,絕緣強度與厚度的平方根互為倒數。如果固體試樣能熔化后倒入到固定電極之間并凝固下來,那么電極間距的影響將很難得到明確的定義。因為在這種情況下,可以隨意固定電極間距,所以習慣在液體或可溶固體中進行絕緣強度測試,此時電極間具有標準的固定空間。因為絕緣強度取決于厚度,所以如果在報告絕緣強度數據時缺乏測試所用試樣的起始厚度,那么這樣的數據將毫無意義。

溫度——試樣和環境介質的溫度將影響絕緣強度,雖然對于大多數材料來說,微小的環境溫度變化對材料造成影響可以忽略不計。通常,絕緣強度隨溫度的升高而降低,但其強度的極限取決于被測材料。*,由于材料需要室溫以外的條件下發揮作用,所以有必要在比期望操作溫度更大的范圍里,對絕緣強度與溫度的關系進行確定。

 時間——電壓應用的速率也會影響測試結果。通常,擊穿電壓隨電壓應用速率的增加而提高。這是預料之中的,因為熱擊穿機制有賴于時間,而放電機制也有賴于時間,雖然在一些情況下,后一種機制通過產生局部電場高臨界強度造成快速失效。

波形——通常,應用電壓的波形也會影響絕緣強度。在本測試方法的限制說明中,波形的影響是不顯著的。

頻率——對于本測試法,在工業用電頻率范圍內,頻率的變化對絕緣強度的影響將不是那么顯著。但是,不能從本測試法所得結果中推斷出其他非工業用電頻率(50到60HHz)對絕緣強度的影響。

環境介質——通常測試具有高擊穿電壓的固體絕緣材料,是將試樣浸入到液體介質中,例如變壓器油,硅油,或是氟利昂中,以減小擊穿前表面放電的影響。這已經由S.Whitehead10所揭示,為了避免固體試樣在達到擊穿電壓前在環境介質中發生放電現象,在交流電測試中,有必要確保:

         (X1.1)

如果浸入的液體介質是一種低損耗材料,該公式可以簡化為:

           (X1.2)

    如果浸入的液體介質是一種半導體材料,那么該公式可以變為:

              (X1.3)

式中:

E=絕緣強度;

f=頻率;

ε和ε′=介電常數;

D=耗散因數;

o=電導率(S/m);

下標:

m指浸入介質;

r指相對值;

O指自由空間;

(εO=8.854×10-12F/m)

s指固體電介質。

Whitehead指出,要避免表面放電,則應提高Em和εm或是提高σm。通常規定使用變壓器油,其介電性能是這樣的,如果電場強度Es達到以下水平,則會發生邊緣擊穿:

          (X1.4)

 

如果測試樣很厚,且其介電常數很小,那么含有ts的量將成為相對影響因數,介電常數與電場強度的乘積將近似于一個常數。11Whitehead也指出(p. 261)使用潮濕的半導體油將能有效減少邊緣放電的現象。如果電極間的擊穿路徑僅在固體中出現,那么此介質將不能與其他介質進行比較。也應該注意到如果固體是多孔的或是能夠被浸入介質充滿,固體的擊穿強度將受到浸入介質電氣性質的直接影響。

相對濕度——相對濕度影響絕緣強度是因為測試材料吸收的水分或表面吸附的水分將影響介質損耗和表面電導率。因此,它的重要性很大程度上有賴于測試材料的性質。但是,即使材料只吸收了一點甚至沒有吸收水分,仍會受到影響,因為在有水的情況下,將大大提高放電的化學效應。除此之外,還應調查暴露在電場強度中的影響,通常通過標準的調節流程來控制或限制相對濕度的影響。

10 文獻:Whitehead, S., 固體介電擊穿, Oxford University Press, 1951

太倉市絕緣耐電壓強度、介電強度、介電擊穿電壓測試的意義以及涉及的標準

介質擊穿測試能作為材料檢測或是質量控制測試,作為一種推測其他條件的手段,例如變率,或是指明惡化的過程,如熱老化。在使用本測試法時,擊穿電壓的相對值比值更重要。

一区二区欧美视频_久久99视频免费_成人免费av在线_综合网中文字幕
欧美一级大片在线观看| 亚洲综合国产精品| 亚洲最新合集| 免费黄网站欧美| 一区二区视频欧美| 久久久青草婷婷精品综合日韩 | 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 国产精品theporn| 一区二区三区欧美成人| 欧美激情偷拍| 99国产精品久久久久久久久久 | 亚洲一区亚洲| 国产精品毛片在线| 欧美在线观看网址综合| 国外成人在线| 欧美肥婆在线| 亚洲婷婷在线| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 久久电影一区| 亚洲黑丝在线| 国产精品久久久久久妇女6080 | 国产精品sss| 午夜精品一区二区三区四区| 国产一区二区三区的电影| 久久综合九色综合久99| 亚洲靠逼com| 国产精品丝袜久久久久久app| 久久久久国产精品www| 99精品国产在热久久婷婷| 国产九区一区在线| 欧美成人乱码一区二区三区| 在线午夜精品自拍| 好吊色欧美一区二区三区视频| 欧美成人免费在线| 羞羞色国产精品| 亚洲韩国一区二区三区| 国产婷婷一区二区| 欧美精品久久一区| 欧美在线视频不卡| 夜夜精品视频一区二区| 国内揄拍国内精品久久| 国产精品vip| 欧美a级一区| 久久www成人_看片免费不卡| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 久久久亚洲午夜电影| 中文久久乱码一区二区| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 国产精品久久久久久久久久久久| 欧美黄色一级视频| 另类亚洲自拍| 欧美诱惑福利视频| 亚洲国产精品免费| 国产精品素人视频| 欧美日韩精品免费 | 国产欧美一区视频| 欧美日韩在线观看视频| 牛牛精品成人免费视频| 久久成人精品电影| 亚洲一区二区三区精品视频| 日韩亚洲欧美一区| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 亚洲伦理中文字幕| 欧美视频国产精品| 亚洲影院免费观看| 国产日韩欧美精品在线| 久久精品动漫| 精品av久久久久电影| 美女久久一区| 一区二区三区日韩| 国产欧美一区二区白浆黑人| 久久免费少妇高潮久久精品99| 亚洲国产欧美在线| 欧美日韩国产天堂| 亚洲欧美日韩在线播放| 国内精品视频在线播放| 欧美经典一区二区| 午夜国产精品视频| 亚洲激情视频网| 国产精品日韩精品欧美在线| 欧美专区在线| 亚洲美女诱惑| 国产亚洲精品福利| 欧美精品一区二区三区蜜桃 | 欧美日韩黄色大片| 亚洲天堂视频在线观看| 国产一区二区三区免费观看| 欧美精选午夜久久久乱码6080| 午夜免费久久久久| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 国产精品一区二区在线| 欧美大秀在线观看| 欧美综合77777色婷婷| 一本色道久久| 韩国美女久久| 国产精品白丝av嫩草影院| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 亚洲欧美三级伦理| av不卡在线观看| 亚洲福利视频二区| 国产在线视频不卡二| 欧美特黄视频| 欧美激情亚洲国产| 久久尤物电影视频在线观看| 午夜精品www| 一区二区精品在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久| 国产视频亚洲| 国产精品推荐精品| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 欧美www视频| 久久综合色婷婷| 久久久久天天天天| 欧美一区二区视频网站| 欧美一区亚洲| 亚洲女人天堂成人av在线| 亚洲精品在线三区| 亚洲国产精品一区二区www| 激情91久久| 国产综合视频| 国产一区二区av| 国产日本亚洲高清| 国产亚洲精品久久久久动| 国产精品综合| 国产精品入口福利| 欧美性感一类影片在线播放| 欧美三级电影一区| 国产精品美女xx| 国产精品一区一区| 国产人妖伪娘一区91| 国产日韩一区二区三区在线| 国产日韩欧美视频| 国产有码在线一区二区视频| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 黄色一区二区在线| 亚洲国产欧洲综合997久久| 亚洲人www| 一本色道久久综合亚洲精品不| 一区二区欧美激情| 亚洲一级影院| 久久福利影视| 免费看成人av| 欧美日韩视频第一区| 国产精品毛片va一区二区三区 | 美女精品在线观看| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 午夜精品在线观看| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 伊人久久大香线| 亚洲激情综合| 亚洲性视频网址| 久久久久久一区二区三区| 欧美黄色影院| 国产精品日本| 亚洲大片在线观看| 亚洲香蕉视频| 久久夜色精品亚洲噜噜国产mv | 欧美在线免费一级片| 嫩草国产精品入口| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 国产精品久久国产三级国电话系列| 国产精品视频一区二区高潮| 影音先锋亚洲电影| 亚洲一区二区三区激情| 久久在线免费观看视频| 欧美日韩一级片在线观看| 国产综合久久久久久| 亚洲视频在线二区| 欧美成人免费在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 欧美xart系列高清| 国产伦精品一区二区三区免费 | 欧美日本免费一区二区三区| 国产日韩一区二区三区| 91久久黄色| 久久精品视频一| 国产精品草莓在线免费观看| 亚洲福利国产| 久久不射网站| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 在线精品一区| 欧美在线播放一区| 国产精品国产a级| 亚洲日本视频| 久久天天狠狠| 国产一区二区三区视频在线观看| 一区二区三区蜜桃网| 欧美成人伊人久久综合网| 狠色狠色综合久久| 午夜亚洲性色福利视频| 国产精品高精视频免费| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 欧美88av| 亚洲国产精品一区二区三区| 欧美一区视频| 国产日韩精品电影| 午夜久久99| 国产视频久久| 久久激情五月丁香伊人|