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不同电场分布对击穿特性的影响:为了分析不同电场对聚丙烯薄膜击穿特性的影响,对未极化的厚度为100um的试样在电极间距分别为2mm,4mm和6mm的针一棒电极下进行击穿实验,同时也对20um和60um的试样进行了相同的击穿实验。经过韦伯分布处理后的实验结果如图4-26和4-27所示,随着电极间距的增加,击穿电压有着明显的增加。这主要是因为电场不均匀系数随着电极间距的增加而变大,需要更多的能量才能使薄膜击穿。如图4-28和4-29所示,利用两种图像提取方法对不同厚度的聚丙烯薄膜在...
9-20
ZJC-150KV型高压耐电压测试仪采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印,主要适用于固体绝缘材料如电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;高压耐电压测试仪的工作原理是利用程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。它通过将一个高于正常工作电压的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,同时监测加在上面...
9-20
不同厚度和不同极化/去极化程度对击穿电压特性的影响:为了分析极化/去极化程度对聚丙烯薄膜击穿特性的影响,对不同极化/去极化时间(Oh,2h,6h,10h)的厚度为100um的试样在电极间距为4mm的针一棒电极下进行击穿实验,经过韦伯分布处理后的实验结果如图1所示,随着极化/去极化时间的增加,击穿电压呈现下降的趋势,由0h的13.86kV下降到10h的11.75kV。由于极化/去极化过程中的电荷注入,聚丙烯薄膜的晶体结构被破坏和减小,极化/去极化对非结晶区的影响更为显著,从而导...
9-20
1、体电阻率如图1所示,基于三电极测试法,使用北京航天纵横生产的ZST-121型固体材料体积电阻率测定仪对聚丙烯薄膜的体电阻进行测量,并通过公式计算出对应的体电阻率。图1基本原理如图2所示,当固体材料体积电阻率测定仪用于测量高阻时,被测试样与高阻抗直流放大器的输出电阻Ro串联,同时跨接到直流高压测试电源上。高阻抗直流放大器将其输出电阻上的分压信号经过放大后,输出到模/数转换器,再经微处理器输出到屏幕上,由显示器可以直接读取试样的绝缘电阻值。U为测试电压,Uo为输出电阻上的电压...
9-20
1.击穿装置击穿实验装置如图2-4所示,在室温250C的条件下,为了研究不同电场分布对聚丙烯薄膜击穿特性的影响,本文分别研究了不同电极结构和不同电极间距对聚丙烯薄膜击穿电压、击穿电流以及击穿图像的影响。另外,为了研究不同极化/去极化程度和不同组分的纳米氧化镁对聚丙烯薄膜击穿特性的影响,分别采用经过极化/去极化Oh,2h,6h和lOh的聚丙烯试样和添加质量分数为0.5%,1%,1.5%和2%纳米氧化镁的聚丙烯试样。针一棒电极和针一针电极作为实验电极使用,其中针电极的曲率半径为0...
8-18
介电强度试验机安全保护功能:1、设备要安装单独的保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。2、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消。(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。3、增配试验手动放电装置,随主机为一体化,当直流试验过程中突然断电,可采用手动放电棒进行放电,保证试验人员的人身安全。介电强...
8-14
在现代社会中,电气设备广泛应用于各个领域和行业,如电力、建筑、制造等。然而,随着电气设备的不断增加和复杂化,电气安全问题也日益凸显。为了确保人员和财产的安全,电气强度测试仪成为一项重要工具。本文将介绍电气强度测试仪的原理、功能和应用,并探讨其在维护电气安全方面的重要性。电气强度测试仪是一种用于测量电气设备是否符合安全标准的工具。它通过检测电路中的电气参数来评估电气设备的安全性能。电气强度测试仪采用了先进的电子技术,可以精确测量电压、电流、电阻等参数,并进行相应的判定和报警。电...
7-18
在现代科技快速发展的时代,我们对材料的要求越来越高。而其中一个重要指标就是材料的耐电能力,尤其在电气领域中更为重要。为了评估和测试各种材料的耐电性能,人们开发出了一种称为“电压击穿试验仪”的设备。电压击穿试验仪是一种专门用于测量和评估不同物质抵抗高压条件下断裂的能力。它通过施加递增或持续稳定的高压信号到待测试样品上,并记录下发生击穿时所施加到样品上的最大电流或最小应变等参数。通常情况下,待测试样品被放置在两个导体之间,在两个导体之间施加高压信号形成与待...
7-12
固体绝缘材料在电力系统中起着至关重要的作用,如变压器、开关设备和电线电缆等。为了验证这些材料的耐电压性能,尤其是在高压环境下,使用一种称为固体绝缘材料电气强度试验仪进行测试是不可少的。一、原理与工作过程固体绝缘材料电气强度试验仪利用高压发生器产生高压,并通过带有针形探头或平板探头的夹具施加到待测样品上。然后根据国际标准对样品进行耐受高压试验,并记录相应数据。首先,将待测样品放置于夹具中并连接好相关接线。然后设置所需测试参数,如测试时间、施加电压大小等。接下来启动试验装置,使得...
7-4
电气强度测试仪采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。电气强度测试仪的使用方法:1、将原状土按天然层次的方向安放在桌面上,用削土刀或钢丝锯切削成稍大于试样直径及高度的土柱毛坯,放入切土盘的上下托盘之间,用钢丝锯或切土刀,沿侧板由上往下细心切削所需直径和规定高度,两端要削平整,...
6-14
介电常数测试仪是一种用于测量物质介电常数的设备。在科学研究和工程应用中,介电常数是一个非常重要的参数,因为它能够反映物质在电场中的性质和电气响应。介电常数测试仪的基本原理是利用平行板电容器测量物质的电容值,并根据其几何形状和材料特性计算出介电常数。具体来说,测试仪包含两个平行金属板,这些板之间填充了被测物质。当加上电压时,电子会在两个板之间移动,导致电容值发生变化,并且取决于介质材料的介电常数。测试仪还可以通过改变电场强度和频率等参数来获取更精确的测量结果。介电常数测试仪广泛...