高壓極化薄膜裝置極化過程中需考慮的因素
電壓作用時間
電壓作用時間越長,擊穿電壓越低延伸,若外施電壓作用時間很短時(如0.1s)認為,固體電介質(zhì)被擊穿,這個時候時間太短新趨勢,熱反應能力、化學等影響還不明顯,這種擊穿很可能是電擊穿學習。若電壓作時間時間較長時(如幾分鐘到數(shù)小時)發(fā)生擊穿結構重塑,則熱擊穿往往起決定性的作用。實際上各種擊穿形式之間的界限并不清晰措施,如在交流1min耐壓試驗中發(fā)生的擊穿大大縮短,則常常是因為電和熱的雙重作用。若在電壓作用時間長達幾個小時或更長的時間發(fā)生擊穿緊密相關,大多數(shù)定義為化學擊穿更默契了。注意:很多材料短時擊穿電壓很高,但他們耐受局部放電的能力比較差培訓。因此長時間的電氣強度很低的不合理波動。這一點一定要引起重視宣講手段。
溫度
當環(huán)境溫度低于某個值時,材料的擊穿電壓很高而且與溫度幾乎無關(guān)積極拓展新的領域,此時若發(fā)生擊穿就屬于電擊穿基礎,當溫度高于轉(zhuǎn)折溫度的拐點時,隨著溫度越高多種方式,聚乙烯的擊穿場強迅速下降對外開放,這種擊穿屬于熱擊穿。不同材料的轉(zhuǎn)折溫度有所不同深入交流研討,對同yijuan緣材料資料,厚度越大,散熱越困難關註度,轉(zhuǎn)折溫度也越低橫向協同。
電場均勻程度
在均勻電場中,在電擊穿的范圍內(nèi)敢於挑戰,因固體的電介質(zhì)擊穿強度與厚度無關(guān)不斷創新,擊穿電壓與厚度呈線性關(guān)系,而在熱擊穿范圍提供了遵循,電介質(zhì)越厚參與水平,平均擊穿場強就越低。在不均勻電場中服務效率,電介質(zhì)的厚度的增加也導致電場不均勻度增加明確相關要求。因為散熱條件變差,擊穿的電壓不再隨電介質(zhì)的厚度的增加呈線性的關(guān)系統籌發展。因此當厚度達到一定的程度后深化涉外,再增加對提高電擊穿的意義不大。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生產製造,導致內(nèi)部的電場畸變開展試點,此處易產(chǎn)生局部放電,降低了絕緣擊穿電壓是目前主流。
材料品質(zhì)
當固體電介質(zhì)承受電壓作用時充分發揮,介質(zhì)損耗使電介電發(fā)熱、溫度升高應用創新;而電介質(zhì)的電阻具有負溫度系數(shù)提高,所以電流進一步增大,損耗發(fā)熱也隨之增加的特性,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)熱量大于散熱量基礎,電介質(zhì)溫度就會不斷上升提供堅實支撐,形成惡性循環(huán)還不大,引起電介質(zhì)分解、碳化等信息化技術。從而使電氣強度下降發揮作用,最終導致?lián)舸?/span>
局部放電
固體電介質(zhì)受到電、熱逐步顯現、化學和機械力的長期作用時銘記囑托,其物理和化學性能會發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的老化,擊穿電壓逐漸下降自動化裝置,長時間擊穿電壓常常只有短時擊穿電壓的幾分之一示範,這種絕緣擊穿為電化學擊穿。造成電化的擊穿的原因主要是局部放電有很大提升空間。由于固體電介質(zhì)內(nèi)問不可避免地存在缺陷(如氣隙)運行好,當電場強度超過缺陷區(qū)內(nèi)的絕緣材料的擊穿強度時,就會在這些區(qū)域發(fā)生局部放電可能性更大。局部放電屬非wanquan擊穿部署安排,并不立即形成貫穿性的放電通道,但它使電介質(zhì)的放電處發(fā)生化學電離技術。長期的局部放電使絕緣材料逐步劣化推廣開來,損傷擴大,最終發(fā)展到整個絕緣擊穿相對較高。
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