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86, Changyang Wanxing Road, Distrito de Jingshan, Pequim
Pequim Aeroespacial Weichuan Equipamento Tecnologia Co., Ltd.
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Fenômeno de ruptura de tensão
Teoria da ruptura de meios sólidos:
A ruptura elétrica de um meio sólido refere-se ao fenômeno de danificação direta do meio e perda de propriedades de isolamento apenas devido ao efeito do campo elétrico.
Existem pequenas quantidades de elétrons no nível de energia condutora (elétrons condutores) no meio sólido, que aceleram sob o efeito de um forte campo elétrico e colidiram constantemente com átomos (ou íons) no nó da grade. Quando a energia obtida pelo eletrôn condutor do campo elétrico é maior do que a energia perdida durante a colisão em unidades de tempo, quando a energia do elétron atinge um nível que pode ionizar os átomos (ou íons) de caráter, o número de elétrons condutores aumentará rapidamente, causando o colapso dos elétrons, danificando a estrutura da grade do meio sólido, aumentando a condutividade elétrica e levando à ruptura.
Na condutividade elétrica do meio (ou perda de meio) é muito pequena, mas com boas condições de dissipação térmica e a ausência de descarga local no meio, a ruptura do meio sólido é geralmente a ruptura elétrica, a força do campo de ruptura pode geralmente chegar a 105 ~ 106 kV / m, muito maior do que o campo de ruptura durante a ruptura térmica, este último é apenas 103 ~ 104 kV / m.
As principais características da ruptura elétrica são: a tensão de ruptura quase não tem nada a ver com a temperatura ambiente, exceto em casos de curto tempo, a tensão de ruptura e o tempo de ação da tensão não têm grande relação; Fever média não significativa; A média do campo elétrico tem um impacto significativo na tensão de ruptura.
Principais fatores que afetam a tensão de ruptura do resistor sólido
Tempo de tensão
Se o diámetro sólido for quebrado por um tempo curto de ação de tensão adicional (por exemplo, menos de 1/10s), essa quebra provavelmente é uma quebra elétrica. Se o tempo de tensão for longo (alguns minutos a dezenas de horas) para causar a ruptura, muitas vezes é a ruptura térmica. Às vezes é difícil distinguir entre os dois, por exemplo, em um teste de pressão de 1min de corrente alternada que é quebrado, muitas vezes é o efeito duplo da eletricidade e do calor. Quando a tensão dura dezenas de horas ou até anos para quebrar, a maioria pertence à quebra eletroquímica. Para determinar com precisão a causa da ruptura, também deve ser feita uma análise específica de acordo com o fenômeno da ruptura, que não pode ser medida apenas em termos de tempo.
Uniformidade do campo elétrico
O meio sólido em um campo elétrico uniforme, tendo tendência a ter uma tensão de ruptura mais alta e aumentando aproximadamente linearmente com o aumento da espessura do meio; Se no campo elétrico desigual, o aumento da espessura do meio tornará o campo elétrico mais desigual, então a tensão de ruptura não aumenta mais linearmente com o aumento da espessura. Quando o aumento da espessura dificulta a dissipação de calor o suficiente para causar uma ruptura térmica, o aumento da espessura faz menos sentido.
○ Temperatura
O meio sólido como material de isolamento para o equipamento elétrico, se a temperatura local em algum lugar é muito alta, na tensão de trabalho há risco de ruptura térmica. Os diferentes meios de isolamento têm propriedades térmicas e graus de resistência ao calor diferentes, portanto, a temperatura crítica da transição de choque elétrico para ruptura térmica também é geralmente diferente.
○ humidade
O efeito da umidade sobre a tensão de ruptura do meio sólido está relacionado com a propriedade do material. Para meios polares fáceis de absorver umidade, como fios de algodão, papel e outros materiais de fibra, a tensão de ruptura após a absorção de umidade pode ser apenas alguns percentuais ou menos da secagem, devido ao aumento significativo da condutividade e perda de meios. Portanto, a estrutura de isolamento de alta pressão deve prestar atenção à remoção de água durante a fabricação, prestar atenção à umidade durante a operação e verificar regularmente a umidade.
Efeitos Cumulativos
Equipamentos elétricos que usam principalmente meios sólidos como materiais de isolamento, com o aumento do número de vezes de teste de choque ou frequência de trabalho, é provável que a tensão de ruptura caia devido ao efeito acumulativo. Portanto, ao determinar o número de vezes que a tensão é adicionada e o valor da tensão de teste durante o teste de resistência a tais equipamentos elétricos, esse efeito acumulativo deve ser considerado, e ao projetar uma estrutura isolante sólida, deve ser garantida uma certa margem de isolamento.
Testador de ruptura de tensão de borracha sulfurada de alta precisão Norma ASTMÁmbito de aplicação:
Plásticos isolantes, filmes e produtos de película fina
Os plásticos isolantes são principalmente plásticos termo固gantes. Uma película isolante é uma película fina que garante um bom isolamento elétrico. Esta película geralmente tem uma alta resistência (acima de 1010 Ω · cm) e forte campo de ruptura. Para o isolamento de alta frequência, também é necessário que o material tenha baixas perdas dielétricas.
Produtos de isolamento
A folha de nuvem feita de nuvem, o papel de nuvem, etc., é usado como material de isolamento para equipamentos elétricos e equipamentos elétricos.
Isolamento orgânico
Gum, resina, borracha, fio de algodão, papel, cânhamo, seda, seda artificial, etc., são usados principalmente para fabricar tinta isolante, isolante revestido para enrolamento de fios, etc.
Materiais de isolamento inorgânicos
Amianto, mármore, cerâmica, vidro, etc., são usados principalmente como isolamento enrolado de motores, aparelhos elétricos e placas de fundo e isoladores de interruptores.
Produtos de fibra de isolamento, produtos laminados, etc.
Inclui papel isolante, papelão isolante, tubos de papel e vários tecidos de fibra, como fios isolantes, fitas, cordas, tubos, etc. Material de isolamento elétrico estrutural em camadas formado por pressão térmica e enrolamento após impregnação ou revestimento de diferentes adesivos em fibra de papel ou tecido.
Materiais de isolamento impregnados
Inclui seda de pintura, tela de pintura e tela de vidro, tubos de pintura isolantes, etc.
Testador de ruptura de tensão de borracha sulfurada de alta precisão Norma ASTMCritérios aplicáveis:
GB/T 1408.1-2016 Método de ensaio de resistência elétrica de materiais de isolamento Parte 1: Ensaio sob frequência de trabalho
GB/T 1408.2-2016 Método de ensaio de resistência elétrica de materiais de isolamento Parte 2: Requisitos adicionais para ensaios de tensão de corrente contínua aplicados
JJG 795-2004 - Procedimento de teste de resistência à tensão
GB/T 1695-2005 - Método de medição da resistência à tensão de ruptura de frequência de trabalho de borracha sulfurada
GB/T 3333-1999 - Método de teste de tensão de ruptura de frequência em papel de cabo
GB/T 12913-2008 - Papel de Capacitor
ASTM D149 - Métodos de ensaio de tensão de ruptura dielétrica e resistência dielétrica em frequências de alimentação industrial de materiais isolantes elétricos sólidos
Selecção de produtos:

Vantagens técnicas do produto:
Descarga automática no fim do teste
Descarga automática após o teste para garantir a segurança pessoal do operador.
Teste de imersão em óleo
O teste de imersão em óleo pode evitar o fenômeno de rastreamento causado pela ruptura do ar, que julga erroneamente a ruptura.
Janela deslizante, porta de segurança
Proteção operacional de alta tensão, fechar a janela pode aumentar a pressão, o processo de teste pode ser observado em tempo real, a porta de segurança abre o corte automático de energia para garantir a segurança do operador.
Teste AC DC com um clique comutador
A interface do software permite alternar os testes de CA e DC com um clique.
Mostrar curvas de teste em tempo real
Curvas de teste podem ser desenhadas dinamicamente durante o processo de teste, as curvas de teste podem ser contrastadas por sobreposição de várias cores, ampliadas localmente e qualquer segmento da curva pode ser analisado com ampliação regional.
Sistema modular com aparelhamento automático de eletrodos
Sistema de controle independente, estrutura modular, fácil de manutenção pós-venda, sem ruído durante todo o processo experimental.
Posicionamento automático do par de eletrodos, fácil operação e maior precisão.
Opções de configuração especiais:
Vários eletrodos opcionais
Os eletrodos padrão são dois eletrodos Φ25 e um eletrodo Φ75, que podem formar um conjunto de eletrodos de diâmetro igual e um conjunto de eletrodos de diâmetro diferente. Estes dois conjuntos de eletrodos são os mais amplos, além de várias opções de eletrodos, ou você pode fornecer padrões ou desenhos relevantes para suportar eletrodos personalizados.
Módulo de alta temperatura opcional
Temperatura ambiente: 90°C
Material do tanque: resina fenólica
Potência de aquecimento: 1,5 kW
Tamanho do tanque: 300 x 400 x 200mm
Precisão de controle: ± 1 ℃
Gradiente de temperatura: ± 2 ℃
Faixa de temperatura: temperatura ambiente ~ 300 ℃
Material do tanque: mármore
Potência de aquecimento: 3kW
Tamanho do tanque: 300 x 400 x 200mm
Precisão de controle: ± 1 ℃
Gradiente de temperatura: ± 3 ℃
Tela táctil opcional
Configuração de tela táctil opcional para operação mais conveniente.
Nenhum modelo de pressão polarizada tem uma tela táctil configurada por padrão.
Tensão de alta frequência personalizada
Fonte de tensão de alta frequência personalizada: requisitos de forma de onda de tensão (onda quadrada, onda sinusoidal, etc.), requisitos de corrente máxima, requisitos de frequência (500Hz, 1kHz, etc.).
Usuários típicos:
Unidade de Ensaio e Pesquisa Científica
China National Inspection Test Holding Group Co., Ltd. (CTC National Inspection Group)
Instituto de Pesquisa de Inspeção de Materiais de Construção de Pequim
Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Novos Materiais (Guangdong)
Instituto de Inovação em Ciência e Tecnologia da Corrosão de Guangdong
Instituto Chinês de Ciências da Energia, Anhui
Instituto de Ciências Elétricas de Xangai
Shenyang Qualidade Supervisão Inspeção
Universidade
Universidade Técnica do Noroeste
Universidade Agrária de Sichuan
Universidade Técnica de Hunan
Universidade do Nordeste
Universidade do Petróleo da China
Universidade de Energia do Norte da China
Universidade de Ciência e Tecnologia da China
Universidade de Química de Pequim
Universidade de Zhejiang
Novos materiais
Shanghai News Novos Materiais Co., Ltd.
Changzhou potência eletrônica novos materiais Co., Ltd.
Shandong Silicone novos materiais Co., Ltd.
Zhejiang Huazheng novos materiais Co., Ltd.
Vancai Novos Materiais Co., Ltd.
Co. de novos materiais eletrônicos de Kaohsiung, Ltd.
Shenzhen Rezigung novo material Co., Ltd.
Jiangxi Ganfeng Li-Tech Co., Ltd.
Shanghai Ampitai Novos Materiais Co., Ltd.
Fios, cabos e sistemas de energia
Yangzhou Shuguang Cable Co., Ltd.
Transformador Especial (Deyang) Cable Co., Ltd.
Jiangsu Shangshan Cable Group Co., Ltd.
Extremo Oriente Cable Co., Ltd.
Shanghai Qingfan Cable Co., Ltd.
Rede Nacional Henan Luoyang Power Supply Company
Comércio e Distribuição
Wanju International (Hangzhou) Supply Chain Co., Ltd.
Guang'an Hengsin Medical Equipment Co., Ltd.
Changzhou Zhu Rui Instrumentos Científicos Co., Ltd.
Hunan Huisheng Comércio Co., Ltd.
Changsha Lusheng Equipamento Co., Ltd.
Hunan Blue Star Electronic Technology Co., Ltd.
Shaanxi Hongpay Instrumentos Experimentais Co., Ltd.
Suzhou Jenyi Máquinas Ferramentas Co., Ltd.
Henan Zhongye Indústria Co., Ltd.
Jinan Yuejun Economia e Comércio Co., Ltd.
Jiangxi Bochen Equipamento de Automação Co., Ltd.