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Spannungsbruch
Breakthrough-Theorie für feste Medien:
Der elektrische Bruch eines festen Mediums bezieht sich auf das Phänomen, das das Medium direkt zerstört und die Isolationseigenschaften verliert, nur aufgrund der Wirkung eines elektrischen Feldes.
In einem festen Medium gibt es eine kleine Anzahl an Elektronen (Leitelektronen) auf der Leitenergieebene, die sich unter der Wirkung eines starken elektrischen Feldes beschleunigen und ständig mit Atomen (oder Ionen) auf einem Gitterknoten kollidieren. Wenn die Energie, die die Leitungselektronen aus dem elektrischen Feld erhalten, innerhalb einer Einheitszeit größer ist als die Energie, die beim Kollision verloren geht, wird die Anzahl der Leitungselektronen schnell zunehmen, wenn die Energie der Elektronen ein Niveau erreicht hat, das die Ionisierung von Charakteratomen (oder Ionen) ermöglicht, was zu einem Elektronenzusammenbruch führt und die Kristallgitterstruktur des festen Mediums zerstört, wodurch die Leitung stark zunimmt und zu einem Bruch führt.
In der Leitung des Mediums (oder Medienverlust) ist sehr klein, und es gibt gute Abkühlungsbedingungen und keine lokale Entladung im Inneren des Mediums, ist der Bruch des festen Mediums normalerweise elektrischer Bruch, dessen Bruchfeld kann in der Regel 105 ~ 106 kV / m erreichen, viel höher als das Bruchfeld beim Hitzebruch, letzteres ist nur 103 ~ 104 kV / m.
Die Hauptmerkmale des elektrischen Bruchs sind: die Bruchspannung hat fast nichts mit der Umgebungstemperatur zu tun, außer in den Fällen einer sehr kurzen Zeit hat die Bruchspannung wenig mit der Spannungseinwirkungszeit zu tun; Mediumhitze nicht signifikant; Die Durchschnittsgrade des elektrischen Feldes hat einen signifikanten Einfluss auf die Bruchspannung.
Hauptfaktoren, die die Bruchspannung des Festkörpers beeinflussen
Spannungszeit
Wenn die zusätzliche Spannungseinwirkungszeit sehr kurz ist (z. B. unter 1/10s), wird das Festkörper gebrochen, ist dieser Bruch wahrscheinlich ein elektrischer Bruch. Wenn die Spannungseinwirkung länger dauert (Minuten bis Dutzende von Stunden), bevor ein Bruch verursacht wird, ist es oft ein Hitzebruch. Manchmal ist es schwierig, die beiden zu unterscheiden, z. B. wenn die Probe in einem Wechselstrom-1-minütigen Drucktest durchbrochen wird, ist dies oft die doppelte Wirkung von Elektrizität und Wärme. Wenn die Spannungseinwirkungszeit bis zu Dutzenden Stunden oder sogar Jahre dauert, bevor sie gebrochen wird, gehört sie meistens zu elektrochemischen Bruchen. Um die Ursache des Bruchs genau zu bestimmen, sollte auch eine spezifische Analyse basierend auf dem Bruchphänomen durchgeführt werden, das nicht einfach in der Zeit gemessen werden kann.
Gleichmäßigkeit des elektrischen Feldes
Feste Medien im gleichmäßigen elektrischen Feld, deren Bruchspannung oft höher ist und mit der Zunahme der Mediendicke ungefähr linear zunimmt; Wenn in einem ungleichmäßigen elektrischen Feld die Mediendicke erhöht wird, wird das elektrische Feld ungleichmäßiger werden, so dass die Bruchspannung nicht mehr linear mit der Dicke steigt. Wenn eine erhöhte Dicke die Wärmeabfuhr so schwierig macht, dass es zu einem Hitzebruch führen kann, ist eine erhöhte Dicke weniger wichtig.
○ Temperatur
Feste Medien als Isolationsmaterial für elektrische Geräte, wenn irgendwo die lokale Temperatur zu hoch ist, besteht die Gefahr eines Hitzebruchs bei der Arbeitsspannung. Die Wärmebeständigkeit und die Wärmebeständigkeit der verschiedenen Festlegungsmedien sind unterschiedlich, so dass die kritische Temperatur des Durchbruchs durch einen elektrischen Schock in einen Hitzebruch in der Regel auch unterschiedlich ist.
○ Feuchtigkeit
Der Einfluss der Feuchtigkeit auf die Spannung des Festkörpers hängt von den Eigenschaften des Materials ab. Für polare Medien, die leicht Feuchtigkeit saugen, wie Fasermaterialien wie Baumwollgarn, Papier und andere, kann die Bruchspannung nach der Feuchtigkeit nur ein paar Prozent oder weniger von der Trocknung sein, was aufgrund der stark erhöhten Leitfähigkeit und des Medienverlusts entsteht. Daher sollten die Hochdruckisolierungsstrukturen bei der Herstellung darauf achten, Feuchtigkeit zu entfernen, im Betrieb auf Feuchtigkeit achten und die Feuchtigkeit regelmäßig überprüfen.
• Kumulative Wirkung
Elektrogeräte, die hauptsächlich aus festen Medien als Isolationsmaterial verwendet werden, können aufgrund des kumulativen Effekts durch die Zunahme der Anzahl der Stoßspannungen oder der Arbeitsfrequenz-Prüfspannungen ihre Bruchspannung senken. Daher sollte dieser kumulative Effekt bei der Bestimmung der Anzahl der Spannungen und der Prüfspannungswerte bei der Spannungsbeständigkeitsprüfung solcher elektrischer Geräte berücksichtigt werden, und bei der Konstruktion einer festen Isolationsstruktur sollte ein gewisser Isolationsrand gewährleistet werden.
Hochpräzise Sulfidkautschuk Spannungsbruchtester ASTM-StandardAnwendungsbereich:
Isolierende Kunststoffe, Folien und Folienprodukte
Isolierende Kunststoffe sind hauptsächlich wärmehärtende Kunststoffe. Eine Isolierfolie ist eine dünne Folie, die eine gute elektrische Isolierung gewährleistet. Diese Folie hat in der Regel einen hohen Widerstand (über 1010 Ω · cm) und eine starke Brechfeldstärke. Zur Hochfrequenz-Isolierung sind auch Materialien mit geringen dielektrischen Verlusten erforderlich.
Isolierungsprodukte
Aus der Wolkenträger hergestellte Wolkenträgerplatten, Wolkenträgerpapier usw. werden als Isolationsmaterial für elektrische Geräte und elektrische Geräte verwendet.
Organische Isolierstoffe
Gummi, Harz, Gummi, Baumwollgarn, Papier, Hanf, Seide, Kunstdraht usw. werden hauptsächlich zur Herstellung von Isolierfarben und überzogenen Isolierstoffen für Wickeldrahten verwendet.
Anorganische Isolierstoffe
Asbest, Marmor, Keramik, Glas usw. werden hauptsächlich als Wickelisolierung von Motoren, Elektrogeräten und Schaltern und Isolatoren verwendet.
Isolierfaserprodukte, Laminierungsprodukte usw.
Dazu gehören Isolierpapier, Isolierkarton, Papierröhren und verschiedene Faserstoffe wie Isoliergarne, Gürtel, Seile, Rohre usw. Schichtförmiges elektrisches Isoliermaterial, das durch Wärmedruck und Rollen nach Einbettung oder Beschichtung mit verschiedenen Klebstoffen mit Faserpapier oder Stoffunterlagen hergestellt wird.
Immersionsisolationsmaterial
Dazu gehören Lack-Seide, Lack-und Glas-Lack-Tuch, Isolierungs-Lack-Rohre usw.
Hochpräzise Sulfidkautschuk Spannungsbruchtester ASTM-StandardAnwendbare Kriterien:
GB/T 1408.1-2016 - Prüfverfahren zur elektrischen Festigkeit von Isolierstoffen Teil 1: Prüfung unter Arbeitsfrequenz
GB/T 1408.2-2016 - Prüfverfahren zur elektrischen Festigkeit von Isolationsmaterialien Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für die Anwendung von Gleichstromspannungsprüfungen
JJG 795-2004 Prüfverfahren für Spannungsprüfgeräte
GB/T 1695-2005: Methode zur Bestimmung der Spannungstärke und der Spannungsbeständigkeit von Schwefelgummi
GB/T 3333-1999: Versuchsverfahren zur Frequenzbebrechungsspannung bei Kabelpapierbearbeitung
GB/T 12913-2008 Kondensatorpapier
ASTM D149 Versuchsmethoden für dielektrische Bruchspannungen und dielektrische Festigkeiten bei industriellen Stromfrequenzen
Produktauswahl:

Technische Vorteile:
Testende automatische Entladung
Automatische Entladung nach Abschluss des Tests, um die persönliche Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
Ölprüfung
Ein Öleintauchtest kann das Phänomen des Krabbens verhindern, das durch Luftdurchbrechung verursacht wird, und das Fehlerurteil des Durchbrechens.
Schiebefenster, Schutztüren
Hochspannungsbetriebsschutz, das Fenster schließen kann den Druck erhöhen, der Testprozess kann in Echtzeit beobachtet werden, die Sicherheitstüre öffnet sich automatisch, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
AC DC Test mit einem Klick Schalter
Die Software-Schnittstelle ermöglicht den Wechsel zwischen Wechselstrom- und Gleichstromprüfen mit einem Klick.
Testkurven in Echtzeit anzeigen
Die Testkurve kann während des Tests dynamisch gezeichnet werden, die Testkurve kann in mehreren Farben überlagert und lokal vergrößert werden, und ein beliebiger Abschnitt der Kurve kann eine regionale Vergrößerungsanalyse durchgeführt werden.
Modulares System, Elektroden automatisch
Unabhängiges Steuersystem, modulare Struktur, einfache Wartung nach dem Verkauf, geräuschfrei während des gesamten Experiments.
Die Elektroden werden automatisch mitten positioniert, bequem zu bedienen und genauer.
Spezielle Konfigurationsoptionen:
Viele optionale Elektroden
Die Standardelektrode besteht aus zwei Φ25-Elektroden und einer Φ75-Elektrode, die aus einer Reihe von Igualelektroden und einer Reihe von Nicht-Igualelektroden bestehen können. Diese beiden Elektrodensätze bieten den breitesten Einsatzbereich, zusätzlich zu einer Vielzahl von Elektroden, oder Sie können entsprechende Standards oder Muster zur Unterstützung von maßgeschneiderten Elektroden zur Verfügung stellen.
Optionales Hochtemperaturmodul
Temperaturbereich: Raumtemperatur ~ 90 ° C
Tankmaterial: Phenolharz
Heizleistung: 1,5 kW
Tankgröße: 300 x 400 x 200mm
Genauigkeit: ± 1 ℃
Temperaturgradient: ± 2 ℃
② Temperaturbereich: Raumtemperatur ~ 300 ℃
Material des Tanks: Marmor
Heizleistung: 3kW
Tankgröße: 300 x 400 x 200mm
Genauigkeit: ± 1 ℃
Temperaturgradient: ± 3 ℃
Touchscreen optional
Optionale Touchscreen-Konfiguration für einfachere Bedienung.
Der Touchscreen ist standardmäßig nicht konfiguriert.
Anpassbare Hochfrequenzspannung
Anpassbare Hochfrequenzspannungsquellen: Die Anforderungen an die Spannungswellenform (Quadratwelle, Sinuswelle usw.), die maximalen Stromanforderungen und die Frequenzanforderungen (500Hz, 1kHz usw.) sind erforderlich.
Typischer Benutzer:
Prüfungs- und Forschungseinheiten
China National Inspection Test Holding Group Co., Ltd. (CTC National Inspection Group)
Institut für Baustoffprüfung in Peking
Forschungsinstitut für neue Materialtechnologie (Guangdong)
Guangdong Institut für Korrosionswissenschaft und Technologie
Anhui Branche des chinesischen Instituts für Elektrowissenschaften
Institut für Elektrowissenschaften von Shanghai
Shenyang Produktqualitätsüberwachung
Hochschulen
Technische Universität Nordwest
Sichuan Landwirtschaftliche Universität
Hunan Technische Universität
Nordosten Universität
Chinesische Öluniversität
Nordchinesische Elektrizitätsuniversität
Universität für Wissenschaft und Technologie
Peking Chemische Universität
Universität von Zhejiang
Neues Material
Shanghai New Materials Co., Ltd.
Changzhou Strong Elektronik Neue Materialien Co., Ltd.
Shandong Silicone neue Materialien Co., Ltd.
Zhejiang Huazheng neue Materialien Co., Ltd.
Wancai New Materials Co., Ltd.
Kaohnen Elektronik Neue Materialien Co., Ltd.
Shenzhen Rezigung neue Materialien Co., Ltd.
Jiangxi Ganfeng Lithium Elektrotechnik Co., Ltd.
Shanghai Ampitai neue Materialien Co., Ltd.
Kabel- und Stromanlagen
Yangzhou Shuguang Kabel Co., Ltd.
DEYANG KABLE CO., LTD.
Jiangsu Shangshan Kabelgruppe Co., Ltd.
Fernöstliche Kabelgesellschaft Limited
Shanghai Kisail Kabel Co., Ltd.
Staatsnetz Henan Luoyang Stromversorgungsgesellschaft
Handel und Vertrieb
Wanju International (Hangzhou) Lieferkette Co., Ltd.
Guangan Hengsin Medizingeräte Co., Ltd.
Changzhou Zhu Rui Wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.
Hunan Huisheng Handel GmbH
Changsha Lusheng Instrument Equipment Co., Ltd.
Hunan Bluestar Elektronik Technologie Co., Ltd.
Shaanxi Hongshai Experimental Instrument Co., Ltd.
Suzhou Renyi Werkzeugmaschinen Co., Ltd.
Henan Zhongye Industrie Co., Ltd.
Jinan Yuejun Wirtschaft und Handel Co., Ltd.
Jiangxi Bochen Automatisierungsausrüstung Co., Ltd.