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北京中航時代儀器設備有限公司

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  • 2024

    06-06

    介質損耗及介質損失角的基本概念

    【模塊描述】本模塊介紹電介質的損耗及其等值電路。通過定義講解、理論分析,了解電介質損耗及介質損失角的基本概念,熟悉電介質的等值電路。【正文】一、電介質損耗的基本概念1.電介質損耗的概念從電介質的極化和電導的概念可以看出,電介質在電壓作用下有能量損耗,稱為介質損耗,簡稱介損。介質損耗由下列三部分組成:(1)電導損耗。它由電導電流(泄漏電流)流過電介質產生。電導損耗在交流電壓和直流電壓作用下均存在。(2)極化損耗。它由極性電介質中的偶極子式極化和多層電介質的夾層極化引起的損耗。極化損耗只在交流電壓作
  • 2024

    06-06

    電介質的電導與性能

    【模塊描述】本模塊介紹電介質電導的基本概念、特點及氣體、液體和固體電介質的電導。通過定義講解、理論分析,了解電介質電導的知識及其在工程上的意義。【正文】一、電介質電導的基本概念電介質的內部總有一些自由的帶電質點,在電場的作用下,帶電質點會定向運動形成電流,即電介質具有一定的導電性。表征電介質電導大小的物理量是絕緣的電導率P(或絕緣的電阻率)。電介質的電導與金屬導體的電導有著本質的區別。電介質的電導主要是由離子移動造成的,電導很小,其電阻率P在109~1022Ω·cm范圍。隨著溫度的升高,電導增大
  • 2024

    06-06

    電介質的極化與介電系數

    【模塊描述】本模塊介紹電介質極化的概念、極化的種類和電介質的相對介電常數。通過定義講解、理論分析,了解電介質極化的知識及其在工程上的意義。【正文】一、電介質極化的概念電氣設備的絕緣對保證設備及整個電力系統的安全運行起著至關重要的作用。絕緣的作用是將不同電位的導體分隔開,使導體間沒有電氣連接,從而可以保持不同的電位。具有絕緣作用的材料稱為電介質。電介質在電場作用下所發生的束縛電荷的彈性位移和極性分子的轉向現象,稱為電介質的極化。通俗的理解就是:在電場的作用下,電介質由中性轉化為對外顯現電性的過程。
  • 2024

    05-27

    如何正確使用耐電壓擊穿測試儀進行測試

    耐電壓擊穿測試儀是一種用于評估材料、設備或元器件在電場作用下耐電壓擊穿性能的儀器。為了確保測試結果的準確性和安全性,需正確使用該儀器。以下是正確使用耐電壓擊穿測試儀進行測試的步驟:一、準備工作1.檢查測試儀是否完好無損,確保電源線、接地線連接牢固。2.檢查測試環境是否符合要求,如溫度、濕度等。3.根據待測樣品選擇合適的電極和夾具,并確保電極表面清潔。4.將待測樣品放置在測試臺上,確保樣品與電極接觸良好。5.根據測試要求設置測試參數,如電壓值、升壓速率、極性等。二、操作步驟1.打開測試儀電源開關,
  • 2024

    05-22

    操作耐電壓擊穿強度試驗儀的步驟與技巧

    耐電壓擊穿強度試驗儀是一種用于測試材料、設備或元器件在電場作用下耐電壓擊穿性能的儀器。操作此類儀器時,必須嚴格遵守安全規程,以確保人員和設備的安全。以下是操作的一般步驟與技巧:一、準備工作1.檢查試驗儀是否完好無損,確保電源線、接地線連接牢固。2.檢查試驗環境是否符合要求,如溫度、濕度等。3.根據待測樣品選擇合適的電極和夾具,并確保電極表面清潔。4.將待測樣品放置在試驗臺上,確保樣品與電極接觸良好。5.根據試驗要求設置試驗參數,如電壓值、升壓速率等。二、操作步驟1.打開試驗儀電源開關,等待儀器自
  • 2024

    05-20

    同步熱分析儀:技術原理與實驗應用解析

    同步熱分析儀是一種將差示掃描量熱分析(DSC)與熱重分析(TG)結合的熱分析設備,其技術原理基于熱分析技術和同步測量技術。在工作過程中,同步熱分析儀首先將樣品放置在加熱器上,通過溫度控制器精確控制加熱器的溫度,使樣品在加熱過程中發生物理和化學變化。同時,檢測器會實時監測這些變化,并將它們轉化為電信號。這些電信號經過放大和處理后,可以輸出到計算機或記錄儀上,實現對樣品加熱過程的實時監測和分析。同步熱分析儀的技術特點在于其能夠同時測量樣品的DSC曲線和TG曲線,即在同一次測量中利用同一試樣得到試樣的
  • 2024

    05-16

    液體電介質的極化、電導和損耗

    【模塊描述】本模塊介紹液體電介質極化、電導和損耗特性,固體電介質極化、電導和損耗特性。通過原理講解、要點分析,了解常用介質的總體絕緣性能。【正文】一、液體電介質的極化、電導和損耗1.液體電介質的極化相對介電系數εr是綜合反映電介質極化特性的物理量。常見液體介質的相對介電系數見表TYBZ01403001-1。表TYBZ01403001-1常用液體介質的相對介電系數液體介質名稱相對介電系數εr(工頻,20℃)弱極性變壓器油2.2~2.5硅有機液體2.2~2.8極性蓖麻油4.5氯化聯苯4.6~5.2強
  • 2024

    05-16

    大氣條件對氣隙擊穿電壓的影響及其校正

    【模塊描述】本模塊介紹氣體溫度、氣體壓力、氣體濕度對氣隙擊穿電壓的影響。通過原理講解、圖表曲線示意,計算舉例,了解大氣條件對氣隙擊穿電壓的影響、海拔高度對氣隙放電電壓的影響及如何校正放電電壓。【正文】一、大氣校正因數空氣間隙的擊穿電壓以及電氣設備外絕緣的閃絡電壓都與大氣壓力、溫度、濕度等大氣條件有關。為了比較不同大氣條件下的放電電壓,我國國家標準規定了標準大氣條件:溫度t0=20℃,壓力P0=101.3kPa,絕對濕度h0=1lg/m3。規程規定的試驗電壓均為標準大氣條件下的數值。試驗表明,大氣
  • 2024

    05-16

    氣體放電過程及其擊穿特性

    【模塊描述】本模塊介紹帶電質點的產生與消失,氣體放電過程的描述,氣體放電形式。通過概念描述、知識要點總結分析,掌握氣體絕緣的自恢復特性,了解電負性氣體、電子崩、自持放電的概念,了解不同的自持放電形式。【正文】一、氣體中帶電質點的產生與消失氣體電介質,特別是空氣在電力系統中的應用非常廣泛。與固體和液體電介質相比,氣體電介質的優點是不存在老化問題,并且在擊穿后去掉外施電壓其絕緣特性可以自行恢復。由于受到各種射線的輻射,空氣中會產生極少量的帶電質點,因其電導極小,可認為空氣是良好的絕緣體。只有當氣體中
  • 2024

    05-16

    直流電壓擊穿試驗設備特點

    直流高電壓試驗電氣設備常需進行直流高電壓下的絕緣耐受試驗,也稱直流耐受試驗,如測量設備的泄漏電流就需要施加直流高電壓。另外,一些電容量較大的交流設備,如電力電纜,需用直流高電壓試驗來代替交流高電壓試驗;對于超特高電壓直流輸電設備,則更需要進行直流高電壓試驗。此外,一些高電壓試驗設備,如沖擊高電壓試驗設備,也需用直流高電壓作電源。因此,直流高電壓試驗設備是進行高電壓試驗的一項基本設備。1直流高電壓試驗的特點直流耐壓試驗與測量直流泄漏電流的試驗在方法上是一致的,但從試驗的作用來看則有所不同,前者是試
  • 2024

    05-16

    交流高電壓擊穿試驗與測量技術

    高電壓試驗與測量技術為了檢驗電氣設備的絕緣強度,保證其不僅能在正常的工作電壓下安全可靠的運行,而且具備耐受一定大小的各種過電壓的能力,需要使用交流高電壓、直流高電壓、沖擊高電壓和沖擊大電流等各種形式的高電壓和大電流對電氣設備的絕緣進行耐受試驗。絕緣耐壓試驗的結果與使用的電壓、電流波形有密切關系,因此應盡可能將所產生的試驗電壓和電流波形中的不利成分限制在容許范圍以內,如交流高電壓中的高次諧波、直流電壓中的脈動分量、沖擊高電壓與沖擊大電流中的振蕩分量等。除了要產生高電壓和大電流,還要準確測量這些電壓
  • 2024

    05-11

    絕緣電阻測量、體積表面電阻率測定測試的意義

    電氣設備絕緣特性的優良與否直接影響到電氣設備的安全可靠運行。據統計,電力系統中60%以上的事故都是由絕緣故障所引發,即是由絕緣的老化及擊穿面引起的事故。由于設備運行中不可避免會出現絕緣缺陷或絕緣老化,因此人們通常需要通過各種形式的試驗來監測電氣設備的絕緣狀況,目前,電力系統中普遍推行的DL/T596-1996《電力設備絕緣預防性試驗規程》就是保證電氣設備安全可靠運行的重要技術措施之一。絕緣預防性試驗分為兩大類。一類通過測試絕緣的某些特性參數來判斷絕緣的狀況,稱為檢查性試驗。這類試驗一般是在較低電
  • 2024

    05-11

    影響電擊穿、電氣強度、擊穿電壓設備的因素有哪些?

    固體電介質和液體電介質的擊穿特性固體電介質和液體電介質的電氣強度一般都比空氣的電氣強度高得多,其用作內絕緣可以大大減小電氣設備的結構尺寸,因此被廣泛用作電氣設備的內絕緣和絕緣支撐等。最常見的固體電介質有絕緣紙、環氧樹脂、玻璃纖維板、云母、電瓷、硅橡膠及塑料等,應用得最多的液體電介質是變壓器油。固體電介質和液體電介質與氣體電介質的電氣特性有很大不同。首先固體及液體的有機介質在運行過程中會逐漸發生老化,從而影響絕緣的電氣強度和壽命;其次固體電介質一旦發生擊穿即對絕緣造成不可逆轉的性破壞,故稱其為非自
  • 2024

    05-11

    介質損耗及介質損耗因數測試儀基本概念及影響因素

    1.電介質的損耗1.1電介質損耗的基本概念任何電介質在電壓作用下都會有能量損耗:一種是由電導引起的所謂電導損耗;另一種是由某種極化引起的所謂極化損耗。電介質的能量損耗簡稱為介質損耗。同一介質在不同類型的電壓作用下,其損耗也不同。在直流電壓下,由于介質中沒有周期性的極化過程,而一次性極化所損耗的能量可以忽略不計,所以電介質中的損耗就只有電導引起的損耗,這時用電介質的電導率即可表達其損耗特性。因此,在直流電壓下沒有介質損耗這一說法。在交流電壓下,除了電導損耗外,還存在由于周期性反復進行的極化而引起的
  • 2024

    05-11

    滑動摩擦磨損試驗機機理

    高分子材料的摩擦磨損機理高分子材料的摩擦學行為規律具有強的系統依賴性,而且材料的磨損與其摩擦系數并不具有明確的相關性,因此需要分別討論摩擦機理和磨損機理。高分子摩擦的有關理論由于聚四氟乙烯(PTFE,F4或4F)在高分子材料摩擦學中占有非常重要的地位,它的用途相當廣泛,從普通機械到有苛刻使用條件的裝置上都在使用。人們很早就對PTFE的摩擦機理作了比較深入的探討,而從這些研究得到的認識又往往被直接移用到其他高分子材料上,因此,在討論高分子材料的摩擦理論之前,先來考察PTFE的摩擦機理,然后逐步推廣
  • 2024

    05-11

    滑動摩擦磨損試驗機規律及影響因素

    摩擦的影響因素1.溫度的作用有人在20℃以下和低溫(-40℃)條件下,曾經測定聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚四氟乙烯的摩擦系數隨溫度的變化曲線。分析認為,除了聚四氟乙烯外,在這個溫度區間內,其他幾種純高分子材料的摩擦系數都隨溫度升高而增大,但不呈線性關系。需要指出,s/Pm(s為剪切強度,Pm為屈服極限)的比值隨溫度變化的規律與摩擦系數一致,但數值卻不相等。其中,聚四氟乙烯的這兩個值隨溫度下降而逐漸增大。表5-4給出了幾類摩擦副的摩擦系數隨溫度變化的情況,可以看出,溫度對摩擦系數的影響,并不大,這
  • 2024

    05-06

    擊穿電壓、電氣強度、介電強度測試儀的擊穿特性

    電介質的擊穿特性根據氣體放電理論,可以說明氣體放電的基本物理過程,有助于分析各種氣體間隙在各種高電壓下的放電機理和擊穿規律。但是,由于氣體放電的發展過程比較復雜,影響因素較多,氣隙擊穿的分散性較大,所以要想利用理論計算的方法來獲取各種氣隙的擊穿電壓相當困難。因此,通常都是采用實驗的方法來得到某些典型電極結構所構成的氣隙(如棒—板間隙、棒—棒間隙、球間隙及同軸圓筒間隙等)在各種電壓下的擊穿特性,以滿足工程設計的需要。氣隙的電場形式對氣隙的擊穿特性影響很大,氣隙所加電壓的類型對氣隙的擊穿特性也有較大
  • 2024

    05-06

    體積電阻率表面電阻率測定儀的電導

    1.電介質的電導1.1吸收現象如圖1-8(a)所示,當S2處于斷開狀態,合上S1直流電壓U加在固體電介質時,通過介質中的電流將隨時間而衰減,最終達到某一穩定值,其電流隨時間的變化曲線如圖1-8(b)所示,這種現象稱為吸收現象。吸收現象是由電介質的極化所引起,無損極化產生電流ic,有損極化產生電流ia,如圖1-8(b)所示。顯然,無損極化迅速完成,所以ic即刻衰減到零;而有損極化完成的時間較長,所以ia較為緩慢地衰減到零,這部分電流稱為吸收電流。不隨時間變化的穩定電流Ig稱為電介質的電導電流或泄漏
  • 2024

    05-06

    摩擦磨損試驗機的有關理論

    高分子磨損的有關理論1.磨損理論概述盡管摩擦學已經誕生了50年,然而關于磨損問題的研究卻仍然比較粗淺,這是磨損行為的復雜性造成。經過長期的生產實踐和科學研究的積累,人們不斷深化對磨損本質的認識,提出了大量描述磨損的物理模型以及預測磨損的量化公式;據統計,人們已經總結了超過300個各種形式的磨損公式,提出的與磨損有關的變量達600余個。以下是幾種影響較大且具有代表性的磨損理論的要點。(1)赫羅紹夫和巴比契夫(1960年)磨屑磨損微切削理論。磨屑磨損(磨粒磨損)是磨屑對摩擦副表面產生犁溝作用和進行微
  • 2024

    05-06

    高分子常規復合材料的摩擦磨損行為

    近幾十年來,隨著科學技術的發展,人們對材料的使用要求也越來越高,普通的均一單質的材料已經不能滿足不斷增長的多方面的需求。因此它們的應用也受到限制,各種新型的*材料也應運而生。*材料的種類很多,包括以金屬和非金屬材料為基體的具有各種充填物的復合材料。在本書中,我們只介紹*高分子材料。為了改善純高分子材料的力學性能,一般加入增強纖維如玻璃、碳及石棉或纖維編織物,以及各種金屬粉、氧化物等的顆粒填充組成復合型高分子材料。就摩擦磨損方面來說,不同填料對高分子材料摩擦磨損性能的改善程度是不同的,其相關機理也
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