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北京中航時代儀器設備有限公司

12
  • 2023

    09-24

    復合材料的介電強度比較研究(擊穿電壓試驗儀)

    納米復合材料與微米復合材料的介電強度比較研究:圖1給出了聚乙烯微米鋁復合材料斷面的微觀結構形態,可以看出微米復合材料的微觀結構有以下特點:(1)顆粒濃度低于8%時分散性較好,分布也比較均勻;(2)顆粒濃度達到10%,微米顆粒開始表現出團聚現象;(3)微米顆粒的分布非常不均勻,尤其是當微米顆粒的含量超過10%以后,從復合材料斷面的掃描電鏡照片上可以很清楚地看到這一點;(4)微米顆粒與聚合物間的粘結性較差,在微米顆粒聚集的地方存在著一些較大的不規則的孔洞,這些孔洞是影響復合材料介電強度的重要原因之一
  • 2023

    09-24

    復合材料的介電強度研究(電壓擊穿試驗儀)

    納米復合材料的介電強度研究:圖1給出了三種納米復合材料的特征擊穿強度與納米顆粒含量的關系。可以看出,納米復合材料的特征擊穿強度的總體變化趨勢是相似的,即隨著納米顆粒的增加都呈逐漸下降趨勢。但也可以看出,納米顆粒的表面改性或相容劑的引入都對復合材料的特征擊穿強度產生了影響。非常有意義的一點是,當納米顆粒的濃度超過14%時,只有復合材料Ss仍然保持一定的介電強度。圖1金屬顆粒是絕緣材料中的主要電缺陷之一,他們的引入是造成聚乙烯的介電強度減小的主要原因。在電場下,納米金屬顆粒具有增強局部電場的作用,可
  • 2023

    09-24

    復合材料交流擊穿強度、擊穿電壓測試及介電強度計算公式

    復合材料交流擊穿強度:從實際應用的角度上考慮,電介質的擊穿強度是一個非常重要的參數,特別是在高頻高壓場合下,絕緣材料必須具有一定的介電強度。絕緣材料的擊穿強度遵循Weibull分布。介電強度的Weibull分布可寫為:式中P是電失效的累積概率,E是每次實驗時的測試擊穿強度,β是形狀因子,表示擊穿強度的分散情況,E0是尺度參數,表示失效概率為63,2%時的擊穿強度,這個參數通常被用來比較不同樣品的介電強度。P根據下述公式進行計算:E值以升序排列,i代表E值的位次,n表示每個樣品總的測試數目。圖1給
  • 2023

    09-24

    高頻介電常數測試儀材料有哪些

    具有高介電常數、高介電強度、低介電損耗的聚合物復合材料是應用前景非常廣闊的絕緣材料,這類材料具有均勻電場和儲能的作用,可應用于電纜終端,電力絕緣套管、集成電容器以及電機絕緣中。這類材料對保證電力系統的正常運行具有舉足輕重的作用。在聚合物中加入高介電常數的鈦酸鋇(BaTiO3),鈦酸鍶鋇[(BST)、鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛(PMN-PT)等無機粒子以及金屬、碳納米管等導電顆粒是獲得高介電復合材料的重要手段。這些體系是典型的逾滲體系。對于這類體系,理解與把握逾滲理論對于高介電復合材料的設計是極為重要的。逾
  • 2023

    09-20

    交直流電壓擊穿試驗儀測試流程介紹

    根據GB/T1408.1-2016和GB/T1408.2-2016標準中規定測試方法進行直流擊穿試驗和交流擊穿試驗,擊穿試驗測試方法主要有以下內容:(1)試驗前條件處理試樣在溫度為(23±2)℃、相對濕度為(50±5)%,即IEC60212規定的標準環境大氣中下處理不少于24小時。(2)試驗電極電極由兩個金屬圓柱體構成,其邊緣倒圓成半徑為(3.0±0.2)mm的圓弧,高壓電極直徑為(25±1)mm,高約25mm,地電極直徑為(75±1)mm,高約15mm。兩個電極同軸放置,誤差在2mm內。接到電
  • 2023

    09-20

    電壓擊穿測試儀的五大影響因素

    固體擊穿電壓會受到很多因素影響,主要總結出以下5種因素:(1)加壓時間電壓作用時間很短,一般低于0.1s時,固體聚合物主要發生電擊穿且擊穿電壓高。當加壓時間增加時,固體聚合物的擊穿電壓逐漸減少。加壓時間達到幾分鐘甚至幾小時后才發生擊穿,固體聚合物主要發生熱擊穿。但是在實際工程中,很難具體的區分二者。例如工頻交流1min耐壓試驗,試樣擊穿過程中既有電的作用,又有熱的作用。當加壓數十小時甚至幾年后,聚合物才出現擊穿現象,則固體聚合物主要發生了電化學擊穿。(2)電場均勻程度固體聚合物處于均勻電場下時,
  • 2023

    09-20

    固體電介質擊穿電壓試驗儀的擊穿理論

    1、電擊穿理論:固體介質電擊穿理論建立在氣體放電的碰撞電離理論基礎上。氣體碰撞電離理論指出,擊穿場強與電子的自由行程有關,氣體密度增加時,電子自由行程減少,電子無法獲得足夠的能量,擊穿場強相應升高。固體的密度約是空氣的2000倍,如果把固體看做是氣體壓縮2000倍的產物,那么固體內部電子自由行程就比氣體中電子自由行程小2000倍,固體的擊穿場強大致比空氣高2000倍,這一估算結果與試驗結果相差不大。所以,以氣體碰撞電離模型為出發點來說明固體電擊穿現象是有根據的。固體電介質電擊穿按照擊穿發生的判定
  • 2023

    09-20

    電壓擊穿試驗儀中電擊穿結果的影響因素

    橡膠制品具有良好的電絕緣性,所以它被廣泛用于電力、通訊、勞動保護等行業,主要應用產品有電纜、絕緣板材、絕緣靴鞋、絕緣手套等。這些產品在出廠前,必須按標準規定進行電氣絕緣性能的檢測,并以此作為產品質量定級的依據。在電氣性能檢測中,如果產品發生了電擊穿.那么該產品即判定為不合格。1、固體絕緣的擊穿理論:固體絕緣的擊穿常見的有電擊穿、熱擊穿及電化學擊穿三種形式。為了便于對各種擊穿現象進行討論,首先簡介固體絕緣的擊穿理論。電擊穿:固體絕緣的電擊穿主要是指在固體介質中發生碰撞電離而產生的擊穿,它不包括由邊
  • 2023

    09-20

    體積電阻率表面電阻率測定儀屏蔽箱的連接與使用

    ZST-530絕緣材料體積電阻率表面電阻率測定儀屏蔽箱的連接與使用:在進行小信號測試時,信號很容易被淹沒在噪聲環境中,如果要獲得準確可靠的測試結果,除了依靠測試產品本身優異性能外和*測試原理外,還取決于正確的測試方法和合適的測試環境。測試高阻的本質是測試微電流,而微電流的測試極易受環境、介質、材料等因數的影響。因此在測量時一般采用三環電極和電極箱測試。一、使用屏蔽箱之前:1、屏蔽箱盡量在室內使用,如在室外使用,避免陽光暴曬。2、高阻測量一定要嚴格按使用方法步驟進行,否則有可能造成產品損壞或電擊人
  • 2023

    09-18

    關于絕緣擊穿電壓物性儀器,材料擊穿電壓測試儀有哪些?

    1、聚合物微觀特性與絕緣擊穿電壓的關聯聚合物材料優異的綜合性能,使其在高壓電氣設備的絕緣領域中得到了廣泛應用(如圖1所示)。但由于絕緣材料長期承受的強電場作用,絕緣體易出現結構損傷甚至導致介電擊穿等災難性故障。其擊穿過程主要受到內部因素和外部因素的影響,其中,外部因素與放電過程所處的環境密切相關,主要包括:電極形狀、濕度、溫度以及加壓時間等,而內部因素則是影響聚合物絕緣擊穿電壓的關鍵,主要包括載流子陷阱、自由體積和阻擋效應。下文主要圍繞影響聚合物擊穿過程的內部因素展開討論。1.1載流子陷阱根據固
  • 2023

    09-18

    什么是介電常數、關于介電常數的儀器

    介電性能:1.1介電常數介電常數反映了介質儲存電能的能力,影響因素包括結構因素及其他因素。其中,結構因素由電子極化、原子極化、取向極化和界面極化組成。其他因素有溫度、濕度、頻率等。根據Clausius-Mosotti關系可推導出介電常數與自由體積、極化之間的關系,如式(2)和(3)所示。式(2)和(3)中:ε為介電常數;αavVvdw為基團的體積極化;Vf為自由體積分數;Vvdw為范德華體積,Vvdw=Vw/NA,Vw為范德華摩爾體積;ρ為密度;NA為阿伏伽德羅常數;αav是平均分子極化率;M為
  • 2023

    09-18

    薄膜的體積電阻率、擊穿場強、相對介電常數和介質損耗角正切

    壹、PI/納米Al2O3復合薄膜的體積電阻率:圖4為不同納米Al2O3含量的PI/納米Al2O3復合薄膜的體積電阻率。由圖4可見,隨著納米Al2O3含量的增加,復合材料的體積電阻率在2%處略有增加,之后逐漸減小。在PI/納米Al2O3復合體系中,聚酰亞胺為連續相,納米Al2O3為分散相,該復合材料的體積電阻率與聚酰亞胺、納米Al2O3以及兩相間的界面密切相關。而無論是聚合物或填料由于制造過程的影響會引入許多離子,因此介質中的導電通常是離子為輸運載流子。當Al2O3在聚酰亞胺中含量較低時,復合材料
  • 2023

    09-18

    工頻電壓擊穿試驗儀結果與討論

    1試驗1.1試驗材料PC薄膜、PET薄膜和芳香纖維絕緣紙均由杜邦公司生產,厚度均為0.5mm。PC薄膜可在-100~125℃內使用,吸水率低,能在較大的溫度范圍內保持良好的電性能,相對介電常數約為3.1。PET薄膜具有較高的絕緣電阻和擊穿電壓,其擊穿電壓在130℃時為100MV/m,其介電常數為3.0~3.4,介質損耗因數為0.005%,工作溫度為-60~120℃;絕緣紙,NOMEX410型,經過軋光,具有較高的固有介電強度、機械韌性、柔性和回彈性,與變壓器油構成油紙復合絕緣,其相對介電常數為4
  • 2023

    09-16

    電氣強度試驗機用于測試電器設備的絕緣性能

    電氣強度試驗機是一種用于測試電器設備絕緣性能的重要儀器。它通過施加高電壓或高電流負載于待測設備上,來檢驗其絕緣材料和結構是否能夠承受正常工作條件下的電氣應力。通常由高壓發生器、調節裝置、顯示儀表和保護裝置等組成。在測試過程中,首先需要將待測設備連接到高壓發生器上,并通過調節裝置設置所需的電壓或電流值。然后,啟動試驗機,并觀察顯示儀表上的數據,以及保護裝置是否正常運行。電氣強度試驗機的主要目的是確保設備在正常使用時不會因電氣應力而發生故障或危險。通過測試,可以評估設備的絕緣性能是否符合國家和行業標
  • 2023

    09-15

    絕緣擊穿電壓和介電強度威布爾分布圖

    絕緣擊穿電壓又可稱為介電強度,是電介質材料的一個重要參數。聚合物基復合材料的絕緣擊穿電壓一般用威布爾分布來表示并用于分析材料的可靠性。如圖2-14所示,為純的PVDF和不同填料含量下復合材料的威布爾分布圖。可以看出,隨著填料的加入,復合材料的絕緣擊穿電壓整體上呈降低趨勢,例如,當填料從0wt%增加至40wt%時,復合材料的絕緣擊穿電壓從2686kV/cm降到1473kV/cm。這可能是由于填料加入對聚合物基體造成了一定的缺陷,而擊穿過程實際上電樹枝化發展的過程,缺陷的存在更容易在界面間產生漏電電
  • 2023

    09-15

    介電常數會隨什么而變化

    圖2-4給出了測試頻率1kHz時Ni/BaTi03/PVDF三相復合材料的介電常數隨BaTi03體積含量、Ni質量分數的變化關系。從圖中可以看出,復合材料的介電常數隨著BaTi03體積含量和Ni質量分數的改變而變化很大。1)復合材料的介電常數隨著BaTi03體積含量的增加呈大體增加趨勢,在不含Ni情況下,介電常數由8(0v%BaTi03)增加大22(50v%BaTi03)左右,這種現象一方面與BaTi03本身高介電性能有關,含量越高的BaTi03自然拉高復合材料的介電常數;另一方面也可以從界面極
  • 2023

    09-15

    擊穿電壓強度分析

    擊穿電壓強度分析:表2-5給出的是利用ZJC-50E擊穿電壓試驗儀測得的2#16#Ni/BaTi03/PVI}F三相復合材料試樣的擊穿電壓、對應試樣厚度以及計算所得的擊穿電壓強度。其中,擊穿電壓強度=擊穿電壓/試樣厚度:本實驗利用weibull分布對表2-5中所示試樣的擊穿電壓測試原始數據進行分析,Weibull分布反映的是電場強度一定的情況下材料發生擊穿的概率,兩參數的Weibull分布表達式如式(2-2)所示:變形后可變成:Logy-ln(1-p)盧LogE在直角坐標下成線性關系。式中p和E
  • 2023

    09-15

    什么是電介質材料的擊穿電壓強度

    擊穿電壓強度也是表征電介質材料儲能能力的一個重要參數。實用的電介質材料都不是理想的絕緣體材料,材料內部會存在少量的載流子,在電場作用下形成微弱電流,電場強度比較弱時,電介質材料內的電流隨電壓的升高而加大,并與電壓呈線性關系,電場強度增強時,電流就會偏離歐姆定律,隨電壓的增加呈現冪函數或者指數上升趨勢,當電壓升高到一定程度,電流陡然增加,此時電介質材料就會從絕緣體變成導體,這種現象稱為電介質材料的擊穿,如果電介質材料厚度為d,擊穿臨界電壓為Ub,并且假設擊穿前瞬間電介質材料體內電場均勻,則稱:為電
  • 2023

    09-15

    介質損耗的機理 介質損耗的種類

    介電損耗:在交變電場中,電介質極化所產生的偶極距將隨電場方向的變化而改變方向,構成偶極距的帶電微粒或極性分子則須隨之移動位置或轉動方向。這種移動或者轉動都會與周圍物質產生作用一需克服與周圍物質間的摩擦力而做功、發熱,這部分使電介質發熱所損耗的電能稱為介電損耗。無論是直流電場還是交流電場,介電損耗都會發生。在直流電場下,主要表現為電導損耗,由漏導電流產生。在交變電場中,電介質除了漏導電流產生的損耗外,還有交變極化引起的損耗及結構不均勻引起的損耗。由于交變電場轉變頻繁,電介質的極化損耗一般比漏導損耗
  • 2023

    09-14

    電介質材料的相對介電常數的極化表征

    1、電介質材料簡介電介質材料的體積儲能密度萬的表達式為:圖1上式中,ε為電介質材料的相對介電常數?ε0為真空介電常數?為電介質材料的擊穿電壓強度。從表達式來看?提高電介質材料儲能密度的途徑有兩種?一方面提高電介質材料的介電常數?另一方面提高電介質材料的擊穿電壓強度?而擊穿電壓強度的提高將顯著影響儲能密度的提高。2、介電常數介電常數用來表征電介質材料貯存電荷能力的大小,?它定義為介質電容器的電容Cx比真空電容器的電容C0增加的倍數。介電常數的表達式為:圖2上式中,ε為樣品的介電常數?。ε0為真空介
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