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介質的介電特性,如絕緣、介電能力,都是指在一定的電場強度范圍內的材料的絕緣特性,介質只能在一定的電場強度以內保持這些性質。當電場強度超過某一臨界值時,介質由介電狀態變為導電狀態。這種現象稱介電強度的破壞,或叫介質的擊穿,與此相對應的“臨界電場強度”稱為介電強度,或稱為擊穿電場強度。但嚴格地劃分擊穿類型是很困難的,但為了便于敘述和理解,通常將擊穿類型分為三種:熱擊穿、電擊穿、局部放電擊穿。而電擊穿和局部放電擊穿又統屬于電擊穿,所以我們常說介質擊穿有兩大類,一是熱擊穿,二是電擊穿。以上三種類型各有以下的特征:
1.熱擊穿:熱擊穿的本質是處于電場中的介質,由于其中的介質損耗而產生熱量,就是電勢能轉換為熱量,當外加電壓足夠高時,就可能從散熱與發熱的熱平衡狀態轉入不平衡狀態,若發出的熱量比散去的多,介質溫度將愈來愈高,直至出現*性損壞,這就是熱擊穿。
2.電擊穿:固體介質電擊穿理論是在氣體放電的碰撞電離理論基礎上建立的。大約在本世紀30年代,以A.VonHippel和Frohlich為代表,在固體物理基礎上,以量子力學為工具,逐步建立了固體介質電擊穿的碰撞理論,這一理論可簡述如下:在強電場下,固體介質中可能因冷發射或熱發射存在一些原始自由電子。這些電子一方面在外電場作用下被加速,獲得動能;另一方面與晶格振動相互作用,把電場能量傳遞給晶格。當這兩個過程在一定溫度和場強下平衡時,固體介質有穩定的電導;當電子從電場中得到的能量大于傳遞給晶格振動的能量時,電子的動能就越來越大,至電子能量大到一定值時,電子與晶格振動相互作用導致電離產生新電子,使自由電子數迅速增加,電導進入不穩定階段,擊穿發生。
3.化學擊穿。電介質中強電場產生的電流在例如高溫等某些條件下可以引起電化學反應。
例如離子導電的固體電介質中出現的電解、還原等。結果電介質結構發生了變化,分離出來的物質在兩電極間構成導電的通路。或者是介質表面和內部的氣泡中放電形成有害物質如臭氧、一氧化碳等,使氣泡壁腐蝕造成局部電導增加而出現局部擊穿,并逐漸擴展成*擊穿。溫度越高,電壓作用時間越長,化學形成的擊穿也越容易發生。但不管怎樣,我認為所有的介質擊穿均是因極化效應引起的。凡在外電場作用下產生宏觀上不等于零的電偶極矩,因而形成宏觀束縛電荷的現象稱為電極化,
電氣強度試驗機適用范圍:
主要適用于固體絕緣材料(如:塑料、橡膠、層壓材料、薄膜、樹脂、云母、陶瓷、玻璃、絕緣漆等絕緣材料及絕緣件)在工頻電壓或直流電壓下擊穿強度和耐電壓的測試。
由電腦控制,是我公司自主研發的全新第三代介電擊穿檢測儀器,電子控制系統是通過西門子PLC控制,數據采集方式通過光電隔離,有效解決試驗過程中的抗干擾問題,軟件操作使用方便,能夠實時顯示動態曲線,同時升壓速率無級可調,可以根據自己的需要進行升壓速率調節,調節范圍在10V-5000V/S,處于國內地位(國內*能達到此功能的廠家),使升壓速率真正做到勻速、準確,并能夠準確測出漏電電流的數據。可實時繪制試驗曲線,顯示試驗數據,判斷準確,并可保存,分析,打印試驗數據。
本系統能夠自動判別試樣擊穿并采集擊穿電壓數據及泄露電流,同時能夠在擊穿的瞬間電壓迅速降低自動歸零。軟件系統操作方便,性能穩定,安全可靠。
電氣強度試驗機滿足標準:
1、GB1408.1-2006《絕緣材料電氣強度試驗方法》
2、GB1408.2-2006《絕緣材料電氣強度試驗方法
第2部分:對應用直流電壓試驗的附加要求》
3、GB/T1695-2005《硫化橡膠工頻擊穿電壓強度和耐電壓的測定方法》
4、GB/T3333 電纜紙工頻電壓擊穿試驗方法
5、HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強度測定法
6、GB12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗方法
7、ASTM D149《固體電絕緣材料工業電源頻率下的介介電強度的試驗方法》
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