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絕緣介質(zhì)材料工頻電壓擊穿試驗(yàn)儀

絕緣介質(zhì)材料工頻電壓擊穿試驗(yàn)儀

簡(jiǎn)要描述:絕緣介質(zhì)材料工頻電壓擊穿試驗(yàn)儀GB/T1408的本部分規(guī)定了測(cè)量固體絕緣材料工頻(即48Hz~62Hz)短時(shí)電氣強(qiáng)度的試驗(yàn)方法.本部分規(guī)定了用液體和氣體作為固體絕緣材料試驗(yàn)時(shí)的浸漬劑或周?chē)劫|(zhì),但不適用于液體和氣體的試驗(yàn).

更新時(shí)間:2024-07-18

產(chǎn)品型號(hào):BDJC-100KV

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

訪問(wèn)量:399

產(chǎn)品詳情
品牌北廣精儀價(jià)格區(qū)間5萬(wàn)-10萬(wàn)
擊穿電壓100KV應(yīng)用領(lǐng)域能源,電子,交通,汽車(chē),電氣

絕緣介質(zhì)材料工頻電壓擊穿試驗(yàn)儀GB/T 1981. 2-2003 電氣絕緣用漆第2部分:試驗(yàn)方法(IEC 60464“2: 2001, IDT)

GB/T 7113. 2-2005 絕緣軟管 試驗(yàn)方法(IEC 60684-2:1997 ,MOD)

GB/T 10580-2003 固體絕緣材料在試驗(yàn)前和試驗(yàn)時(shí)采用的標(biāo)準(zhǔn)條件(IEC 60212: 1971,IDT) ISO 293: 1986 塑料 熱塑性材料壓模塑試樣

ISO 294-1: 1996 塑料 熱塑性材料試樣的注模塑法 第1部分: 一般原則、多用途模塑件及條形試樣

ISO 294-3: 1996 塑科 熱塑性材料試樣的注模塑法 第3部分:小板 ISO 295: 1991 塑料 熱固性材料壓模塑試樣

ISO 10724: 1994 塑料 熱固性模塑料 注塑成型多用途試樣

IEC 60296: 2003 變壓器和開(kāi)關(guān)用的未使用過(guò)的礦物絕緣油規(guī)范

IEC 60455-2, 1998 電氣絕緣用柑脂基反應(yīng)復(fù)合物 第2部分:試驗(yàn)方法 IEC 60674-2: 1988 電氣用塑料薄膜 第2部分z試驗(yàn)方法

絕緣介質(zhì)材料工頻電壓擊穿試驗(yàn)儀電氣擊穿試樣承受電應(yīng)力作用時(shí),其絕緣性能?chē)?yán)重?fù)p失,由此引起的試驗(yàn)田路電流促使相應(yīng)的回路斷路器動(dòng)作.

注:擊穿通常是由試中羊和電極周?chē)臍怏w或液體媒質(zhì)中的局部放電引起,并使得較小電極(或等徑兩電極)邊緣的試樣遭到破壞

閃絡(luò)試樣和電極周?chē)臍怏w或液體媒質(zhì)承受電應(yīng)力作用時(shí),其絕緣性能損失,由此引起的試驗(yàn)回路電流促使相應(yīng)的回路斷路器動(dòng)作.注:碳化通道的出現(xiàn)或穿透試樣的擊穿可用于區(qū)分試驗(yàn)是擊穿還是閃絡(luò)。

擊穿電壓<在連續(xù)升壓試驗(yàn)中>在規(guī)定的試驗(yàn)條件下,試樣發(fā)生擊穿時(shí)的電壓。<在逐級(jí)升壓試驗(yàn)中>試樣承受住的最高電壓,即在該電壓水平下,整個(gè)時(shí)間內(nèi)試樣不發(fā)生擊穿。

電氣強(qiáng)度在規(guī)定的試驗(yàn)條件下,擊穿電壓與施加電壓的兩電極之間距離的商。 注除非另有規(guī)定,應(yīng)按本部分5.4規(guī)定測(cè)定兩試驗(yàn)電極之間的距離。

試樣的狀態(tài)a) 試樣的厚度和均勻性,是否存在機(jī)械應(yīng)力;

b) 試樣預(yù)處理,特別是干燥和浸漬過(guò)程;

c) 是否存在孔隙、水分或其他雜質(zhì)。

試驗(yàn)條件a) 施加電壓的頻率、被形和升壓速度或加壓時(shí)間;

b) 環(huán)境溫度、氣壓和濕度;

c) 電極形狀、電植尺寸及其導(dǎo)熱系數(shù);

d) 周?chē)劫|(zhì)的電、熱特性。在研究還沒(méi)有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的新材料時(shí),應(yīng)考慮到所有這些有影響的因素本部分規(guī)定了一些特定的條件,以便迅速地判別材料,并可用以進(jìn)行質(zhì)量控制和類(lèi)似的目的.用不同方法得到的結(jié)果是不能直接相比的,但每一結(jié)果可提供關(guān)于材料電氣強(qiáng)度的資料。應(yīng)該指出的是,大部分材料的電氣強(qiáng)度隨著電極間試樣厚度的增加而減小,也隨著電壓施加時(shí)間的增加而減小。由于擊穿前的表面放電的強(qiáng)度和延續(xù)時(shí)間對(duì)大多數(shù)材料測(cè)得的電氣強(qiáng)度有顯著影響,為了設(shè)計(jì)直到試驗(yàn)電壓無(wú)局部放電的電氣設(shè)備,必須知道材料擊穿前無(wú)放電的電氣強(qiáng)度,但本部分的方法通常不適用于提供這方面的資料。具有高電氣強(qiáng)度的材料未必能耐長(zhǎng)時(shí)期的劣化過(guò)程,例如熱老化腐蝕或由于局部放電而引起化學(xué)腐蝕或潮濕條件下的電化學(xué)腐蝕或潮濕條件下的電化學(xué)腐蝕,而這些過(guò)程都會(huì)導(dǎo)致在運(yùn)行中于較低的電場(chǎng)強(qiáng)度下發(fā)生破壞。


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