電壓擊穿強度試驗機的安全指標(biāo)對于電壓擊穿強度試驗機本身而言,也存在一個安全性的問題。在GB/T32192—2015中用“絕緣電阻”“抗電強度”“泄漏電流”和“保護接地”四項指標(biāo)來規(guī)定其安全性。(一)絕緣電阻電壓擊穿強度試驗機的“絕緣電阻”包...
20世紀(jì)初,湯遜(Townsend)在均勻電場、低氣壓、短間隙的條件下進行了放電試驗,依據(jù)試驗研究結(jié)果提出了比較系統(tǒng)的理論和計算公式,解釋了整個間隙放電的過程和擊穿條件,這是最早的氣體放電理論,稱為湯遜的電子崩理論(亦稱湯遜放電理論)。整個...
一、氣體原子的激發(fā)與游離氣體原子在外界因素(電場、高溫等)的作用下,吸收外界能量使其內(nèi)部能量增加,這時氣休原子核外的電了將從離原子核較近的軌道跳到離原子核較遠(yuǎn)的軌道上去,此過程稱為原子的激發(fā),也稱激勵。被激發(fā)的原子稱為激發(fā)原子,微發(fā)原子內(nèi)部...
氣體、特別是空氣,是電力系統(tǒng)中應(yīng)用相當(dāng)廣泛的絕緣材料。如架空輸電線路相與相之間、線路與鐵塔之間、變壓器引出線之間都是以空氣作為絕緣介質(zhì)的。此外,在一些液體與固體絕緣材料內(nèi)部也或多或少的含有一些氣泡。所以氣體放電的研究是高電壓技術(shù)中的一個基本...
差熱分析技術(shù),作為一種重要的熱分析手段,在材料研發(fā)領(lǐng)域發(fā)揮著舉足輕重的作用。它通過測量物質(zhì)在加熱或冷卻過程中與參比物之間的溫度差,來研究物質(zhì)的熱性能變化,為材料研發(fā)提供了寶貴的實驗數(shù)據(jù)。在材料研發(fā)過程中,差熱分析技術(shù)被廣泛應(yīng)用于材料的熱穩(wěn)定...
一、固體介質(zhì)的擊穿過程對固體介質(zhì)加電壓后,當(dāng)介質(zhì)中電場足夠時,會使介質(zhì)內(nèi)存在的少量自由電子得到加速,產(chǎn)生碰撞游離,使電子數(shù)增多,導(dǎo)致?lián)舸@種擊穿形式稱為電擊穿。其特點是:過程極快,約為10-6—10-8s;擊穿電壓值高,介質(zhì)溫度不高;擊穿...
一、介質(zhì)擊穿過程對介質(zhì)施加電壓,當(dāng)電壓達一定值時,將使發(fā)生擊穿,純凈介質(zhì)的擊穿過程可用碰撞游離來解釋,即電子從電極上或液體分子本身分裂出來,是在電場作用下發(fā)生的。純凈液體介質(zhì)擊穿場強雖高,但其提純極其復(fù)雜,而且設(shè)備的制造及運行中又難免產(chǎn)生雜...
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