電壓擊穿試驗儀 如何提高性能
電壓擊穿的有關(guān)概念介紹:使電介質(zhì)擊穿的電壓。電介質(zhì)在滿(mǎn)意強的電場(chǎng)作用下將失掉其介電功用成為導體,稱(chēng)為電介質(zhì)擊穿,所對應的電壓稱(chēng)為擊穿電壓。
電介質(zhì)擊穿時(shí)的電場(chǎng)強度叫擊穿場(chǎng)強。不相同電介質(zhì)在相同溫度下,其擊穿場(chǎng)強不相同。當電容器介質(zhì)和兩極板的距離d一定后,由U1-U2=Ed知,擊穿場(chǎng)強抉擇了擊穿電壓。
擊穿場(chǎng)強通常又稱(chēng)為電介質(zhì)的介電強度。前進(jìn)電容器的耐壓才干起要害作用的是電介質(zhì)的介電強度。附表為各種電介質(zhì)的相對介電常量εr和介電強度。
電壓擊穿的負效應:電子器件都有能承受的zui高耐壓值,逾越該容許值,器件存在失效風(fēng)險。主動(dòng)元件和被逼元件失效的表現形式稍有不相同,但也都有電壓容許上限。
晶體管元件都有耐壓值,逾越耐壓值會(huì )對元件有危害,比如逾越二極管、電容等,電壓逾越元件的耐壓值會(huì )致使它們擊穿,如果能量很大會(huì )致使熱擊穿,元件會(huì )報廢。
電壓擊穿試驗儀首要適用于固體絕緣材料如:絕緣漆、樹(shù)脂和膠、浸漬纖維制品、云母及其制品、塑料、薄膜復合制品、陶瓷和玻璃等在工頻電壓下?lián)舸╇妷?,擊穿強度和耐電壓的檢驗。
前進(jìn)電壓擊穿試驗儀工作效率的方法介紹:
在滿(mǎn)意強的電場(chǎng)作用下,液體電介質(zhì)失掉絕緣才干而由絕緣情況突變?yōu)榱紝щ娗闆r。
純真液體電介質(zhì)與含雜質(zhì)工程液體電介質(zhì)的擊穿機理不相同。對純真液體電介質(zhì),有兩種論說(shuō)擊穿進(jìn)程的理論──電擊穿理論和氣泡擊穿理論;對工程液體電介質(zhì)的擊穿進(jìn)程可用氣體橋理論說(shuō)明。
沿著(zhù)液體和固體電介質(zhì)分界面的放電表象稱(chēng)為液體電介質(zhì)中的沿面放電,它具有自個(gè)的規律性。脈沖電壓下液體電介質(zhì)擊穿時(shí),常出現強力氣體沖擊波(即電水錘),可用于水下探礦、橋墩探傷及人體內臟結石的體外破碎等。
液體電介質(zhì)的分子因電子磕碰而電離是電擊穿理論的基礎。
純真的液體電介質(zhì)中總會(huì )存在一些離子,它們或由液體分子受自然界中射線(xiàn)的電離作用而發(fā)生,或由液體中微量雜質(zhì)受電場(chǎng)的解離作用而發(fā)生。
對純真的液體電介質(zhì)施加電壓,液體中的離子在電場(chǎng)作用下運動(dòng)而構成電流。電場(chǎng)較弱時(shí),隨電壓的上升,電流呈線(xiàn)性增加。當電場(chǎng)逐漸增強時(shí),由于越來(lái)越多的離子已參加了導電,跟著(zhù)電壓的進(jìn)一步升高,電流出現出不十分明顯的豐滿(mǎn)趨向。
此時(shí)液體電介質(zhì)中雖有電流流過(guò),但數值甚微,液體仍具有較高的電阻率。當電場(chǎng)強度逾越1MV/cm時(shí),液體電介質(zhì)華夏有的少量自由電子,以及因場(chǎng)致發(fā)射或因強電場(chǎng)作用增強了的熱電子發(fā)射而脫離陰極的電子,在電場(chǎng)作用下運動(dòng)、加速、堆集能量、磕碰液體分子,而且以一定的概率使液體電介質(zhì)的分子電離。
只需電場(chǎng)滿(mǎn)意強,電子在向陽(yáng)極運動(dòng)的進(jìn)程中,就不斷磕碰液體分子,使之電離,致使電子靈敏增加。因磕碰電離而發(fā)生的正離子移動(dòng)至陰極附近,增強了陰極表面的場(chǎng)強,推進(jìn)陰極發(fā)射的電子數增多。這樣,電流急劇增加,液體電介質(zhì)失掉絕緣才干,發(fā)生擊穿。
標簽:電壓擊穿試驗儀,體積電阻率表面電阻率測試儀,介電擊穿強度試驗儀,介電常數介質(zhì)損耗測試儀,電阻率測試儀,低溫脆性沖擊試驗儀,電壓擊穿試驗儀,電氣強度試驗儀,介電擊穿強度試驗儀,體積電阻率表面電阻率測試儀,介電常數介質(zhì)損耗測試儀,耐漏電起痕試驗儀,低溫脆化沖擊試驗機,材料試驗機,抗彎強度試驗機,拉力試驗機,海綿泡沫落球回彈試驗機