一、電壓作用時間關註。
電壓作用時間越長研究進展,擊穿電壓越低,若外施電壓作用時間很短時(如0.1s)連日來,固體電介質(zhì)被擊穿快速融入,這個時候時間太短,熱系統、化學等影響還不明顯增強,這種擊穿很可能是電擊穿。若電壓作時間時間較長時(如幾分鐘到數(shù)小時)發(fā)生擊穿交流等,則熱擊穿往往起決定性的作用更加廣闊。實際上各種擊穿形式之間的界限并不清晰,如在交流1min耐壓試驗中發(fā)生的擊穿提高,則常常是因為電和熱的雙重作用可以使用。若在電壓作用時間長達幾個小時或更長的時間發(fā)生擊穿,大多數(shù)定義為化學擊穿紮實。注意:很多材料短時擊穿電壓很高效高化,但他們耐受局部放電的能力比較差。因此長時間的電氣強度很低的投入力度。這一點一定要引起重視創造。
二、溫度
當環(huán)境溫度低于某個值時貢獻法治,材料的擊穿電壓很高而且與溫度幾乎無關(guān)全技術方案,此時若發(fā)生擊穿就屬于電擊穿分享,當溫度高于轉(zhuǎn)折溫度的拐點時,隨著溫度越高優勢與挑戰,聚乙烯的擊穿場強迅速下降經驗分享,這種擊穿屬于熱擊穿。不同材料的轉(zhuǎn)折溫度有所不同趨勢,對同一jue緣材料有力扭轉,厚度越大,散熱越困難一站式服務,轉(zhuǎn)折溫度也越低廣度和深度。
三、電場均勻程度引領作用。
在均勻電場中加強宣傳,在電擊穿的范圍內(nèi),因固體的電介質(zhì)擊穿強度與厚度幾種無關(guān)用的舒心,擊穿電壓與厚度呈線性關(guān)系技術發展,而在熱擊穿范圍,電介質(zhì)越厚集成,平均擊穿場強就越低重要手段。在不均勻電場中,電介質(zhì)的厚度的增加也導致電場不均勻度增加穩定性。因為散熱條件變差像一棵樹,擊穿的電壓不再隨電介質(zhì)的厚度的增加呈線性的關(guān)系。因此當厚度達到一定的程度后去突破,再增加對提高電擊穿的意義不大能運用。工程中常用的固體絕緣材料內(nèi)部往往有氣孔或其它缺陷,導致內(nèi)部的電場畸變智能設備,些處易產(chǎn)生局放放電不可缺少,降低了絕緣擊穿電壓。
四喜愛、材料品質(zhì)
當固體電介質(zhì)承受電壓作用時,介質(zhì)損耗使電介電發(fā)熱開放要求、溫度升高向好態勢;而電介質(zhì)的電阻具有負溫度系數(shù),所以電流進一步增大服務機製,損耗發(fā)熱也隨之增加貢獻力量,電介質(zhì)的熱擊穿是由電介質(zhì)內(nèi)部的熱不平衡過程所造成的,如果發(fā)熱量大于散熱量更多可能性,電介質(zhì)溫度就會不斷上升去創新,形成惡性循環(huán)足夠的實力,引起電介質(zhì)分解、碳化等結構。從而使電氣強度下降更適合,最終導致?lián)舸?/span>
五、局部放電
固體電介質(zhì)受到電溝通協調、熱要素配置改革、化學和機械力的長期作用時,其物理和化學性能會發(fā)生不可逆轉(zhuǎn) 的老化保障性,擊穿電壓逐漸下降帶動產業發展,長時間擊穿電壓常常只有短時擊穿電壓的幾分之一,這種絕緣擊穿為電化學擊穿十分落實。造成電化的擊穿的原因主要是局部放電倍增效應。由于固體電介質(zhì)內(nèi)問不可避免地存在缺陷(如氣隙),當電場強度超過缺陷區(qū)內(nèi)的絕緣材料的擊穿強度時製造業,就會在這些區(qū)域發(fā)生局部放電優化服務策略。局部放電屬非*擊穿,并不立即形成貫穿性的放電通道新格局,但它使電介質(zhì)的放電處發(fā)生化學電離明顯。長期的局部放電使絕緣材料逐步劣化,損傷擴大顯示,最終發(fā)展到整個絕緣擊穿創新為先。
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