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北京中航時代儀器設備有限公司

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  • 2024

    08-19

    固體電介質的擊穿理論:電擊穿、熱擊穿、電化學擊穿

    固體電介質的擊穿與氣體、液體電介質相比較,固體電介質的擊穿特性有很大不同,主要表現為以下兩點:①固體電介質的耐電強度比氣體和液體電介質高,空氣的耐電強度一般為3~4kV/mm,液體的耐電強度為10~20kV/mm,而固體的耐電強度在十幾至幾百kV/mm;②周體電介質的擊穿過程最復雜,且擊穿后其絕緣性能不可恢復。固體電介質擊穿后會出現燒焦或熔化的通道、裂縫等,即使去掉外施電壓,也不能像氣體、液體電介質那樣恢復絕緣性能,屬于非自恢復絕緣。固體電介質的擊穿理論固體電介質的擊穿與電壓作用時間有很大的關系
  • 2024

    08-19

    滑動摩擦磨損試驗機的安裝與操作注意事項說明

    滑動摩擦磨損試驗機是一種用于研究材料在滑動摩擦條件下的磨損行為的實驗設備。為了確保正常運行和實驗結果的準確性,正確的安裝和操作至關重要。一、安裝注意事項選擇合適的安裝位置:應安裝在穩固、平整的地面上,避免陽光直射和潮濕環境。同時,確保試驗機周圍有足夠的空間進行操作和維護。檢查設備完整性:在安裝前,仔細檢查各個部件是否完好無損,如有損壞或缺失,請及時聯系廠家進行更換或維修。正確連接電源和氣源:根據型號和規格,正確連接電源線和氣源。確保電源電壓和頻率與試驗機的要求相匹配,并安裝好漏電保護器。安裝調試
  • 2024

    08-15

    電壓擊穿試驗儀技術解析:原理、應用與最新進展

    電壓擊穿試驗儀是一種專門用于測量和評定絕緣材料耐電壓擊穿性能的測試設備。其技術原理主要基于高電壓作用下的電擊穿現象,通過對被測樣品施加逐漸增高的電壓,直至樣品發生電擊穿,并記錄此時的擊穿電壓值,以此評估樣品的絕緣性能。在應用方面,電壓擊穿試驗儀廣泛應用于電氣、電子、塑料、絕緣材料等多個行業。在電力行業,它主要用于測試變壓器、電纜、開關等電力設備的絕緣性能,確保設備在高壓環境下的安全運行。在電子行業,則用于電容器、電阻器、電感器等電子元器件的絕緣性能測試,以提升產品的安全性和可靠性。此外,該設備還
  • 2024

    08-13

    提高材料擊穿電壓的方法有哪些?

    提高液體電介質擊穿電壓的方法1.過濾與干燥處理將油在一定壓力下連續通過濾油機中大量的濾紙層,油中的纖維被濾紙阻擋,油中的水分也被濾紙吸收,從而提高了油的品質。為了進一步降低油中的水分,在進行過濾處理前先在油中加一些白土、硅膠等吸附劑,吸附油中的水分、有機酸等,然后再過濾。為防止油受潮,在大型變壓器呼吸器內裝干燥劑或充氮保護以及在油枕中用塑料氣囊使油面不與空氣直接接觸。2.祛氣為除去油中氣泡的影響可采用此法,但對密封不嚴的變壓器作用不大。具體方法是先將油加熱,在真空中噴成霧狀,油中含有的水分和氣體
  • 2024

    08-13

    影響電介質擊穿電壓的因素有哪些?

    影響液體電介質擊穿電壓的因素液體電介質擊穿電壓的大小既決定于其自身品質的優劣,也與外界因素,如溫度、電壓等有關。1.液體電介質的品質液體電介質的品質決定于其所含雜質的多少,含雜質越多,品質越差,擊穿電壓越低。對液體電介質,通常用標準油杯按標準試驗方法測得的工頻擊穿電壓來衡量其品質的優劣,而不用擊穿場強值。因為即使是均勻場,擊穿場強也隨間隙距離的增大而明顯下降。我國采用的標準油杯如圖3-17所示,極間距離為2.5mm,電極是直徑等于25mm的圓盤形鋼電極,為了減弱邊緣效應,電極的邊緣加工成半徑為2
  • 2024

    08-13

    液體電介質的電擊穿理論

    液體電介質的擊穿液體電介質的耐電強度一般比氣體高,除了具有絕緣的作用外,還有冷卻、滅弧的作用。工程上常用的液體電介質有礦物油、植物油及人工合成油等幾類。目前應用廣泛的是從石油中提煉出的礦物油。通過不同程度的提煉可得到應用于不同高壓設備中的液體電介質,如變壓器油、電纜油和電容器油等。對液體電介質擊穿機理的研究遠不及對氣體電介質擊穿機理的研究,還提不出一個較為完善的擊穿理論。從擊穿機理的角度,可將液體電介質分為兩類:純凈的液體電介質和工程用的液體電介質。工程用液體電介質中總含有某些氣體、液體或固體雜
  • 2024

    08-13

    電介質的損耗及其影響因素

    電介質的損耗及其影響因素影響電介質損耗的因素主要有溫度、頻率和電壓。不同的電介質所具有的損耗形式不同,從而溫度、頻率和電壓對電介質損耗的影響也不同。1)氣體電介質的損耗氣體電介質的相對介電常數εr接近1,極化是輕微的,因此氣體電介質損耗僅由電導引起。當外加電壓低于氣體的起始放電電壓時,氣體電介質的電導也是極小的,所以氣體電介質的損耗很小,受溫度和頻率的影響都不大。因此,實際工程中,常用氣體作為標準電容器的介質。當外加電壓超過氣體的起始放電電壓時,氣體將發生局部放電,損耗急劇增加,如圖3-15所示
  • 2024

    08-09

    介質損耗、介質損耗角正切值、介質損耗因數的基本形式

    1.介質損耗的基本形式1)電導損耗電導損耗是由電介質中的泄漏電流引起的,氣體、液體和固體電介質中都存在這種形式的損耗。電介質中的泄漏電流與電源頻率無關,所以電導損耗在交、直流電壓下都存在。一般情況下,電介質的電導損耗很小。當電介質受潮、臟污或溫度升高時,其電導損耗會急劇增大。2)極化損耗極化損耗是由有損極化引起的,在偶極性電介質及復合電介質中存在這種形式的損耗。在直流電壓下,由于極化的建立僅在加壓瞬間出現一次,與電導損耗相比可忽略不計。而在交流電壓下,隨著電壓極性的改變,不斷有極化建立,極化損耗
  • 2024

    08-09

    液體、固體電介質的相對介電常數與損耗

    液體、固體電介質的電氣性能電氣設備的內絕緣大多數是液體或固體介質,這些電介質的絕緣強度(擊穿場強)一般要比空氣高村多,所以用它們作為內絕緣可以縮小電氣設備的結構尺寸,與空氣相比,液體和固體電介質具有很多特點;①絕緣強度高,液體介質的擊穿場強可達105V/cm數量級,固體介質的擊穿場強可達106V/cm數量級,而空氣的僅為104V/cm數量級,②固體介質是非自恢復絕緣,一旦損壞,不能自行恢復其絕緣性能,必須予以更換;液體介質擊穿后,當外施電壓消失時雖然能恢復絕緣性能,但絕緣強度已經發生變化;而空氣
  • 2024

    07-25

    絕緣油的擊穿電壓與介電強度

    液體電介質的擊穿一旦作用于液體介質的電場強度增大到一定程度時,在介質中出現的電氣現象就不再限于前面介紹的極化、電導和介質損耗了。與氣體介質相似,液體介質在強電場(高電壓)的作用下,也會出現由介質轉變為導體的擊穿過程。本節介紹液體介質的擊穿理論、擊穿過程特點和影響其電氣強度的因素。工程中實際使用的液體介質并不是純凈的,往往含有水分、氣體、固體微粒和纖維等雜質,它們對液體介質的擊穿過程均有很大的影響。因此,本節中除了介紹純凈液體介質的擊穿機理外,還將探討工程用絕緣油的擊穿特點。目前,對液體電介質擊穿
  • 2024

    07-25

    液體的介電常數和介質損耗

    3.1液體電介質的極化與損耗一切電介質在電場的作用下都會出現極化、損耗等問題,本小節對液體電介質的極化與損耗問題進行闡述。3.1.1液體電介質的極化1.極化的定義電介質中正、負電荷在電場的作用下沿電方向作有限位移,形成電矩(即偶極矩)的現象叫做介質的極化,如圖3-1所示。2.電介質的介電常數電介質極化的強弱可用介電常數的大小來表示,它與該電介質分子的極性強弱有關,還受溫度、外加電場頻率等因素的影響。具有極性分子的電介質稱為極性電介質,即使沒有外電場的作用,分子本身也具有電矩。由中性分子構成的電介
  • 2024

    07-25

    液體介質的體積電阻率

    液體電介質的電導任何電介質都不可能是理想的絕緣體,它們內部總是或多或少地具有一些帶電粒子(載流子),例如,可遷移的正、負離子以及電子、空穴和帶電的分子團。在外電場的作用下,某些聯系較弱的載流子會產生定向漂移而形成傳導電流(電導電流或泄漏電流)。換言之,任何電介質都不同程度地具有一定的導電性,只不過其電導率很小而已,而表征電介質導電性能的主要物理量即為電導率γ或其倒數——電阻率ρ。構成液體電介質電導的主要因素有兩種:離子電導和電泳電導。離子電導是由液體本身分子或雜質的分子離解出來的離子造成的;電泳
  • 2024

    07-25

    介質損耗角正切值的測量

    介質損耗角正切值的測量介質的功率損耗P與介質損耗角正切tanδ成正比,所以后者是絕緣品質的重要指標,測量tanδ值是判斷電氣設備絕緣狀態的一項靈敏有效的方法。當設備絕緣的tanδ超過了表4-1中的數值,就可能表示電介質嚴重發熱,設備面臨發生爆炸的危險。因此,當tanδ超過設備絕緣預警值的時候,意味著絕緣存在嚴重缺陷,應立即進行檢修。表4-1套管和電流互感器在某溫度時的tanδ(%)最大容許值電氣設備型式大修后運行中大修后運行中大修后運行中套管充油式3.04.02.03.0一一油紙電容式一一1.0
  • 2024

    07-24

    擊穿電壓測定儀的校準與標定方法

    擊穿電壓測定儀是一種用于測量絕緣材料或電氣設備在特定條件下所能承受的較高電壓的儀器。為了確保測量結果的準確性和可靠性,需要定期進行校準與標定。一、校準方法外觀檢查:在進行校準前,先檢查擊穿電壓測定儀的外觀是否完好,各部件是否齊全,確認儀器處于正常工作狀態。電源檢查:檢查電源電壓是否穩定,接地是否良好,確保儀器在安全的環境下工作。測量系統檢查:檢查測量系統的靈敏度、穩定性等性能指標,確保其滿足測量要求。校準過程:根據儀器的使用說明書,選擇合適的校準方法。常見的校準方法有標準電壓校準法、標準電阻校準
  • 2024

    07-19

    塑料表面電阻率測定儀的使用方法與步驟說明

    塑料表面電阻率測定儀是一種用于測量塑料材料表面電阻率的專用儀器,其測量結果對于評估塑料的電氣絕緣性能和防靜電性能具有重要意義。一、準備工作檢查儀器:在使用前,先檢查塑料表面電阻率測定儀的外觀是否完好,各部件是否齊全,確認儀器處于正常工作狀態。校準儀器:根據儀器的使用說明書,對儀器進行校準,以確保測量結果的準確性。準備樣品:準備好待測塑料樣品,確保樣品表面平整、干凈,無油污和灰塵。二、使用方法與步驟連接電源:將電源線插入電源插座,打開電源開關,等待儀器自檢完成。設置參數:根據待測樣品的特性,設置儀
  • 2024

    07-18

    固體電介質的電擊穿與擊穿場強

    固體電介質的擊穿當施加于電介質的電場增加到相當強時,電介質的電導就不服從歐姆定律了,實驗表明,電介質在強電場下的電流密度按指數規律隨電場強度增加而增加,當電場進一步增強到某個臨界值時,電介質的電導突然劇增,電介質便由絕緣狀態變為導電狀態,這一躍變現象稱為電介質的擊穿,介質發生擊穿時,通過介質的電流劇烈地增加,通常以介質伏安特性斜率趨向于∞(即dl/dU=∞)作為擊穿發生的標志(見圖2-20)。發生擊穿時的臨界電壓稱為電介質的擊穿電壓,相應的電場強度稱為介質的擊穿場強。電介質的擊穿場強是電介質的基
  • 2024

    07-18

    固體電介質的電導(電阻率)

    固體電介質的電導任何電介質都不可能是理想的絕緣體,它們內部總是或多或少地具有一些帶電粒子(載流子),例如,可以遷移的正、負離子以及電子、空穴和帶電的分子團。在外電場的作用下,某些聯系較弱的載流子會產生定向漂移而形成傳導電流(電導電流或泄漏電流)。換言之,任何電介質都不同程度地具有一定的導電性能,只不過其電導率很小而已,而表征電介質導電性能的主要物理量即為電導率γ或其倒數——電阻率ρ。固體電介質的電導按導電載流子種類可分為離子電導和電子電導兩種,前者以離子為載流子,而后者以自由電子為載流子。在弱電
  • 2024

    07-18

    固體電介質的介電常數與損耗

    1固體電介質的極化與損耗1.1固體電介質的極化1.介電常數的定義電介質的介電常數也稱為電容率,是描述電介質極化的宏觀參數。電介質極化的強弱可用介電常數的大小來表示,它與該介質分子的極性強弱有關,還受到溫度、外加電場頻率等因素的影響。電介質的相對介電常數為式中D、E——電介質中電通量密度、宏觀電場強度。下面以平板電容器為例,進一步說明介電常數的物理意義。設一真空平板電容器的極板面積為S,極板間距為d,且d遠小于極板的尺寸,因此極板的邊緣效應可以忽略,極板上的電荷分布和極板間的電場分布可以認為是均勻
  • 2024

    07-18

    介質的電氣強度與擊穿電壓

    介質的電氣強度對于擊穿的實驗現象和規律,用上一節所介紹的氣體放電的發展過程可以解釋,但是由于氣體放電理論還不完善,因此并不能對擊穿電壓進行精確的計算。所以在實際的工程式應用中,比較普遍的是通過參照一些典型電極的擊穿電壓來選擇絕緣距離,或者根據實際電極布置情況,通過實驗來確定擊穿電壓。空氣間隙放電電壓主要受到電場情況、電壓形式以及大氣條件的影響。本節主要討論在不同條件下空氣間隙放電電壓的一些規律。1.2作用電壓下的擊穿氣體間隙的擊穿電壓與外施電壓的種類有關。直流與工頻電壓均為持續作用的電壓,這類電
  • 2024

    07-18

    材料的絕緣特性與介質的電氣強度

    電介質在電氣設備中是作為絕緣材料使用的,按其物質形態,可分為氣體介質、液體介質和固體介質。不過在實際絕緣結構中所采用的往往是由幾種電介質聯合構成的組合絕緣,例如電氣設備的外絕緣往往由氣體介質(空氣)和固體介質(絕緣子)聯合組成,而內絕緣則較多地固體介質和液體介質聯合組成:一切電介質的電氣強度都是有限的,超過某種限度,電介質就會逐步喪失其原有的絕緣性能,甚至演變成導體。在電場的作用下,電介質中出現的電氣現象可分為兩大類:1)在弱電場下(當電場強度比擊穿場強小得多時),主要是極化、電導、介質損耗等;
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