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环氧板厂家所用介质对电表面突出物的影响

浏览: 发表时间:2021-05-26 16:26:45 来源:文章来自网络,如有侵权,请联系删除。

  由图5可以看出:在10tar:3-Gallet:4-Lemke:5--Parig6一Aleksandrov各种点号为实测值米以内,所有经验公式与实测数据都比较接近二)新提出的一些理论模型这里只有“是表征不同间隙的特性参数。任一间隙做一次击穿试验即可求出它的a.EaL和E分别代表先导和流注的平均场强,它们是常数,因此改变间距8,即可算出击穿特性曲(2)等值半径模型【8Carrara提出球板间隙的击穿电压是三个分量之和:U1—先导起始电压,U1-先导发展过程中的电压增量,4U。统计的电压增量。电晕向先导过渡的分量U1起着主要的作用,它具有明确的物理过程。模型的特点是把U1时的流注区看作一个具有等值半径的球电,U1看成是这个球对板的间隙的预放电起始电压,继之按先导通过余下空间所需时间求出4040是表示分散性的附加量。这一计算方法的优点是,可由基本电形状的试验结果,外推到其它电形状(3)相似定律【9】由Haneda提出:同一种间隙不同间距下的U曲线具有相似性,不同空气相对密度下的击穿电压—间距曲线亦具有相似性。从而可求出任意大气条件下,各种波形时击穿电压间距曲线(4)滑闪模拟模型【10】Vinkelnkemper从先导预放电和滑闪火花具有相似的物理特性出发,由spng证实了这一设想。

  在直径1.4米的滑闪装置上,用低电压能求得长达20米以上的放电特性曲线以上仅仅指出了对工程应用有直接效果的几个主要理论模型。我们知道,长间隙的击穿电压,主要决定于先导预放电的特性。因此,近年来在研究先导特性方面,Hutzler和Gallimberti进行了实验和理论计算,而Kcke对先导起始条件的研究结果是令人效舞的,因为先导起始的意义在于获得高温等离子体形成的定量条件,它能更好的利用等离子体为人类服务。希望气体电介质的击穿机理的说明也有助于对液、固体介质的击穿机理的探讨。气体在高压电器制造业中已得到广泛应用,而·混合气体虽有30余年的研究史但至今却很少应用于工业产品。通常认为,/N2有提高工作气压和降低成本的优点,但其耐电强度(在总压力相同时)却逊色于纯后一结论对于实验室条件下加工的小面积试样电是正确的【1】,但并不适用于工业装置。由于工业装置的电面积很大,表面是难以避免的。因此,“面积效应”不可忽视。

  这是因为击穿电压随面积而降低,且击穿概率密度不再按正态分布而服从韦布尔值分布规律【2】。这种现象通常用弱点理论来解释设单元电面积在某一电压下击穿概率为P,则面积为A的电系统可看作A个弱点环氧板厂家的并联,其击穿概率为PA可见,在同一电压水平下,大面积电系统击穿概率远大于小面积试样电。换言之对于同一击穿概率来说,大面积系统的击穿电压比小面积试样要低虽然。和混合气休中都有面积效应问题,但各种气体对电表面的程度不同,因而实际装置中各种气体的优劣顺序可能与在小面积试样中不同。均匀场和不均匀场中电负性气体击穿的不同特点可能不同。文【9】、【10】的实验数据说明,某些碳气体在均匀场中耐电强度不如,而在不均匀场中则比sF,为好。这与上述分析是致的。环氧板厂家体介质对电表面突出物的性虽然全封闭电器在设计时尽量采用稍不均匀场电,但由于加工和装配方面的原因,表面难免有微观的凹凸不平,此外导电微粒的存在也会引起电表面局部电场强化。电负性气体(特别是在高气压下)对电表面微观突出物是非常的。文【11计算表明,pb>40大气压·微米(p;气体压力,h:突出物高度)时,中击穿强度急剧下降。其他研究者在计算时采用不同形状的突出物,得出不同的p临界值(ph)。


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由图5可以看出:在10tar:3-Gallet:4-Lemke:5--Parig6一Aleksandrov各种点号为实测值米以内
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