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绝缘材料的介质击穿强度

编辑:山东德瑞机电有限公司时间:2020-05-15

  绕组运行的稳定性和使用寿命在某些程度上取决于绝缘材料的性能。它性能的基本要求包括电气性能、耐热性和机械性能。本文简要介绍了该材料的电气性能。该材料的电性能包括击穿强度、绝缘电阻、介电系数和介电损耗。

  介质击穿强度

  将击穿电压除以该材料击穿处的厚度,单位为千伏/毫米。它的击穿大致可分为三种类型:电气击穿、热击穿和电气击穿。

  电气故障。在强电场的作用下,绝缘层中的带电粒子剧烈运动,碰撞和解离,破坏分子结构,发生击穿,称为电击穿。击穿电压随材料厚度线性增加。在均匀电场中,除非冲击电压的持续时间小于10秒,否则击穿强度通常与电压作用时间无关。

  热击穿。在交变电场的作用下,绝缘材料由于介质损耗而产生热量。如果不能及时释放,材料里面温度会升高,导致分子结构的破坏,称为热击穿。随着周围介质温度的升高,击穿电压减小,材料厚度增加,散热条件变差,击穿强度减小。

  放电故障。在强电场作用下,该材料中的气泡由于电离而排出;杂质也由于电场加热而蒸发,产生气泡,进一步发展气泡放电,导致整个材料的击穿,称为放电击穿。

  盖材料的击穿往往是上述三种形式同时存在的,因此很难将它们分开。用绝缘漆或绝缘胶浸渍材料,可以改变电场分布,增加击穿强度,改变散热条件,增加热击穿强度。

  绝缘材料的介电系数

  该材料的相对介电系数,表示电场作用下,该材料内部电荷移动的情况,即极化程度。一般,随电场频率增高而逐级下降;随材料吸湿而增大;由于温度影响极化,,在某一温度会出现峰值。


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