绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也并非绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。
4、绝缘介质通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。固体的如塑料、橡胶、玻璃,陶瓷等;液体的如各种天然矿物油、硅油、三氯联苯等;气体的如空气、二氧化碳、六氟化硫等。
5、绝缘电阻是绝缘物在规定条件下的直流电阻,即加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻,数值上等于直流电压与泄漏电流之比。绝缘电阻值随着时间增加而相应增大,规程要求在加压1min后读取兆欧表的测量值。
6、在电气设备的绝缘试验中,取加压后15s的绝缘电阻R15s和加压后60s的绝缘电阻R60s,其比值R60s/R15s称为吸收比,K=R60s/R15s。K值越大,电气设备绝缘的耐电性越好;K值越小,表明设备的绝缘可能受潮或者存在裂纹等缺陷;受潮严重时吸收比可能接近于1。吸收比与温度有关。
7、大容量的电气设备,吸收比不足以反映绝缘介质的电流吸收全过程,可采用10min和1min时的绝缘电阻比值,K2=R10min/R1min,K2称为绝缘的极化指数。极化指数测量加压时间较长,测定的比值与温度无关。被试品受潮或处于污染状态时,不随时间变化的泄漏电流所占比例较大,所以K2接近于1;绝缘体处于干燥状态时,K2较大。变压器的极化指数一般大于1.5,绝缘较好时可达到3~4。
8、在外电场的作用下,束缚电荷的局部移动导致宏观上显示出极性,在电介质的表面和内部不均匀的地方出现电荷,这种现象称为极化,出现的电荷称为极化电荷。充满电介质的电容器比真空电容器的电容大就是由于电介质的极化作用。电介质的极化有四种基本形式:电子极化、原子或离子极化、偶极子转向极化和夹层介质界面极化。
9、介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。绝缘材料的介质损耗用电介质中流过电流的有功分量和无功分量的比值来表示,即tanδ。tanδ与绝缘材料的性质有关,而与其结构、形状、几何尺寸等无关。介质损耗的功率P与外加电压的平方和电源频率成正比。介质损耗有电导损耗、游离损耗、极化损耗等形式。
10、当施加在电介质上的电压超过某临界值时,则使通过电介质的电流剧增。电介质发生破坏或分解,直至电介质丧失固有的绝缘功能,这种现象叫做介质击穿。气体绝缘介质击穿后能自行恢复绝缘性能,固体绝缘介质击穿后不能恢复其绝缘性能。
11、绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有:电压、水分、高温、机械力、化学侵蚀和大自然的作用。
12、绝缘材料在使用或保管过程中,随着时间的增长,其性能逐渐变坏且无法恢复,叫做绝缘老化。绝缘老化的主要原因有:电老化、热老化、化学老化、机械
13、电工绝缘材料按其允许最高温度分为七个耐热等级:Y级极限温度为90℃,A级极限温度为105℃,E级极限温度120℃,B级极限温度130℃,F级极限温度155℃,H级极限温度180℃,C级极限温度180℃以上。
14、测量绝缘电阻用兆欧表,手摇兆欧表又叫摇表,它由手摇直流发电机、倍压整流电路、磁电系比率表等部件组成。
5)10kV及以上的电气设备或回路,选用2500V或5000V,10000MΩ及以上兆欧表。
16、使用前检查兆欧表,手摇式将E、L两端开路,以约120r/min的转速摇动手柄,观察指针是否指到“∞”处,然后将E、L两端短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指到“0”处;数字式首先选择需要输出的电压,然后将E、L两端开路,点击面板启动按钮,观察是否显示“1”,然后将E、L两端短接,点击面板启动按钮,观察指针是否显示“0”。
或设备绝缘电阻时,E接电机或设备外壳,L接被测绕组的一端。3)测量电机或变压器绕组间绝缘电阻时,先拆除绕组间的连接线,将E、L分别接在被测的两相绕组上。
测试绝缘电阻应由两人进行,操作人穿绝缘鞋,戴绝缘手套;被测设备上禁止一切工作;测量前必须将被测设备切断电源和负载,并进行充分放电;被测设备中如有半导体器件,测量前应先将其插件板拆去;禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻;与被测设备的连接导线应用兆欧表专用测量线或选用绝缘强度高的两根单芯多股软线,两根导线、绝缘电阻测量完毕,应首先将L线与被测物分离,然后再让兆欧表停止电压输出,避免被测物的反电动势作用损坏兆欧表,最后将被测物接地充分放电后方能拆除连接导线、影响绝缘电阻测试结果的因素有:温度、湿度、表面脏污、剩余电荷、感应电压和试验设备容量。
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常数 K 应 按公式(4)计算,以 M fl/km表示 。= 10的-11次方 ×0.367p(4)计算
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