欧美一区二区三区……_欧美xxxx18性欧美_国产91热爆ts人妖在线_97超视频免费观看_黄色成人在线免费_97av视频在线_精品亚洲国产成av人片传媒_最新的欧美黄色_国产精品88a∨_日韩成人中文字幕在线观看_成人欧美在线视频_色综合91久久精品中文字幕_国产精品高精视频免费_亚洲一区二区三区香蕉_国产精品女视频_91av在线播放视频

咨詢電話:13699145010
article技術文章
首頁 > 技術文章 > 擊穿電壓強度和介電強度的類型和影響因素

擊穿電壓強度和介電強度的類型和影響因素

更新時間:2022-10-21      點擊次數:10636


擊穿電壓強度和介電強度的類型和影響因素?

一、介電擊穿

在強電場作用下,電介質喪失電絕緣能力,電介質的電導突然增大甚至引起結構損壞或破碎,稱為介電擊穿。

a.可用擊穿效應來破碎非金屬礦石等

image.png

b.擊穿是標志電介質在電場作用下保持絕緣性能的極限能力,是決定電力設備,電子元器件最終使用壽命的重要因素。

二、.擊穿電壓

       導致擊穿的低臨界電壓稱為擊穿電壓

三、介電強度

電介質能夠經受而不致損壞的最大電場稱為擊穿場強,即介電強度Ec,是絕緣性能好壞的一個重要標志。

均勻電場介電強度:擊穿電壓與固體電介質厚度之比稱為擊穿電場強度(簡稱擊穿場強,又稱介電強度),它反映固體電介質自身的耐電強度。

不均勻電場介電強度:擊穿電壓與擊穿處固體電介質厚度之比稱為平均擊穿場強,它低于均勻電場中固體電介質的介電強度。

固體電介質的擊穿類型及影響因素?

熱擊穿、電擊穿和電化學擊穿

(一) 固體電介質的熱擊穿

發生在高頻、高壓下。熱擊穿的核心問題是散熱問題.

1)熱擊穿的本質

在電場作用下,固體電介質承受的電場強度雖不足以發生電擊穿,但因電介質內部熱量積累、溫度過高而導致失去絕緣能力,從而由絕緣狀態突變為良導電狀態。 

2)熱擊穿過程

固體電介質在電場作用下將因電導和極化損耗而發熱。

A.外加電場為E3>Ec 

固體電介質中的發熱量Q1大于散熱量Q2 ,介質溫度上升,且因Q1 始終大于Q2,所以固體電介質的溫度不斷上升,最終介質被燒焦、燒熔、或燒裂,喪失絕緣性能,發生熱擊穿。

image.png

Q1:單位時間內固體電介質的發熱量

Q2:單位時間內固體電介質的散熱量

E3 > Ec > E1 


B.外加電場為E1< Ec

雖然開始時Q1>Q2 ,固體電介質溫度上升;但當溫度度升到Tc時,發熱量與散熱量 相等,建立起了熱平衡。此時,若介質能耐受溫度Tc的作用,則固體電介質能正常工作,不會發生熱擊穿。

image.png

介質中發熱與散熱平衡關系示意圖


C.外加電壓為等于Ec

當介質溫度升到Tc時,建立起了熱平衡,但不穩定。溫度略有升高,發熱量Q1即大于散熱量Q2,最終仍然發生熱擊穿。電場強度Ec是發生熱擊穿的臨界場強Ec 。

3)熱擊穿電壓

1)溫度不均勻的厚膜介質

image.png


A,B是與材料有關的常數。

 (1)熱擊穿電壓隨環境溫度升高而降低。

(2)熱擊穿電壓大致不隨介質的厚度變化。

2.溫度均勻薄膜介質
image.png

e為自然對數的底, Uc隨試樣厚度的平方根而變化。

(二) 固體介質的電擊穿

電擊穿 取決于固體電介質中碰撞電離的一種擊穿形式。電場使電介質中積聚起足夠數量和足夠能量的自由電子,導致電介質喪失絕緣性能。

1)電擊穿的本質

電擊穿是介質在強電場作用下, 被擊發出自由電子而引起.

電介質中存在的少量傳導電子在強外電場加速下得到能量。若電子與點陣碰撞損失的能量小于電子在電場加速過程中所增加的能量,則電子繼續被加速而積累起相當大的動能,足以在電介質內部產生碰撞電離,形成電子雪崩現象。結果電導急劇上升,最后導致擊穿。

image.png

2)電擊穿的過程

1)外加電場為 E2  > Ec

一部分傳導電子的能量處于W2  ~Wc  之間,單位時間內這些電子取得的能量A始終大于失去的能量B,電子被加速,碰撞晶格時產生電離,使處于導帶的電子不斷增加,電流急劇上升,最終導致固體電介質擊穿。

2)外加電場為E1 < Ec 時,

雖然偶而會有能量大于W1 的電子出現,且因此時A > B而使晶格發生碰撞電離、產生新的傳導電子;但因電子能量大于W1 的概率很低,所以傳導電子不斷增多的過程很難出現,固體電介質不會擊穿。

image.png

A:單位時間內這些電子取得的能量

B:單位時間內傳導電子失去的能量

E:電場強度

W:電子本身能量

T:晶格溫度

介電強度:處于臨界狀態的Ec 即為固體電介質的介電強度

3)擊穿場強

A.本征電擊穿理論

多發生在溫度較低、電壓作用時間較短時,純凈、均勻固體電介質中。

當電場上升到使平衡破壞時,碰撞電離過程便立即發生。把這一起始場強作為介質電擊穿場強的理論即為本征擊穿理論.

image.png

本征電擊穿場強,隨溫度升高而降低。

B. “雪崩"電擊穿理論

電擊穿判據:

1)“雪崩"電擊穿理論以碰撞電離后自由電子數倍增到一定數值(足以破壞介質絕緣狀態)作為電擊穿判據。

2)Seitz提出以電子“崩"傳遞給介質的能量足以破壞介質晶體結構作為擊穿判據。

“雪崩"電擊穿和本征電擊穿在理論上有明顯的區別:

本征擊穿理論中增加導電電子是繼穩態破壞后突然發生的,而“雪崩"擊穿是考慮到高場強時,導電電子倍增過程逐漸達到難以忍受的程度,最終介質晶格破壞。  

“四十代理論"

從陰極出發的電子,一方面進行“雪崩"倍增;另一方面向陽極運動。

由陰極出發的初始電子,在其向陽極運動的過程中,1cm內的電離次數達到40次,介質便擊穿。一般用來說明“雪崩"擊穿的形成,并稱之為“四十代理論"。

由“四十代理論"可以推斷,當介質很薄時,碰撞電離不足以發展到四十代,電子崩已進入陽極復合,此時介質不能擊穿,即這時的介質擊穿場強將要提高。

(三)電化學擊穿

1)電化學擊穿本質

在電場、溫度等因素作用下,固體電介質因緩慢的化學變化,而引起其電氣性能逐漸劣化,最終由絕緣狀態突變為良導體狀態的過程。

2)電化學擊穿過程

包括兩部分:因固體電介質發生化學變化而引起的電介質老化;

與老化有關的擊穿過程。 

電介質中強電場產生的電流在例如高溫等某些條件下可以引起電化學反應。

化學老化擊穿過程

1)直流電壓下, 固體電介質因離子電導而發生電解,結果在電極附近形成導電的金屬樹狀物,甚至從一個電極伸展到另一個電極。結果在兩電極間構成導電的通路

2)在電場作用下,固體電介質內部的氣泡中, 或不同固體電介質之間的氣隙或油隙中,會發生局部放電,造成局部電導增加而出現局部擊穿,并逐漸擴展成*擊穿。 

image.png

溫度越高,電壓作用時間越長,化學形成的擊穿也越容易發生。 

離子陶瓷材料的電化學老化現象

指在電場作用下,由于化學變化引起材料電性能不可逆的惡化。


電化學老化的原因

   (1)陽離子-陽離子電導  

參加導電的為陽離子。同時電極的Ag+也能參與漏導。最后兩種離子在陰極處都被電子中和,形成新物質。

    (2)陰離子-陽離子電導  

參加導電的既有正離子,也有負離子。它們分別在陰極、陽極被中和,形成新物質。    

image.png

(3)電子-陽離于電導  

參加導電的為一種陽離子,還有電子。例如含鈦陶瓷,陽離子Ti 4+發生電還原過程

 Ti 4+ + e → Ti 3+

 (4)電子-陰離子電導 

 參加導電的為一種陰離子,還有電子。例如TiO2在高溫下發生缺氧過程,在高溫下,氧離子在陽極放出氧氣和電子,在陰極Ti 4+被還原成Ti 3+

    陰極    4 Ti 4+ + 4e → 4 Ti 3+

    陽極   2O 2-  → O2 ↑ +  4e

電化學老化的必要條件
      介質中的離子至少有一種參加電導。如果電導純屬電子,則電化學者化不可能發生。

三、影響擊穿電壓強度和介電強度的因素

同一種電介質中發生何種形式的擊穿,取決于不同的外界因素。隨著擊穿過程中固固體電介質內部的變化,擊穿過程可以從一種形式轉為另一種形式。 

image.png

四、提高擊穿電壓強度和介電強度措施

根據固體電介質的擊穿形式及影響擊穿電壓的因素,提高固體電介質擊穿電壓的主要措施有:

1改善電場電場分布,如電極邊緣的固體電介質表面涂半導電漆;

2調整多層絕緣中各層電介質所承受的電壓;

3對多孔性、纖維性材料晶干燥后浸油、浸漆。以防止吸潮,提高局部放電起始電壓;

4加強冷卻,提高熱擊穿電壓;

5改善環境條件,防止高溫,避免潮氣﹑臭氧等有害物質的侵蝕。 

北京中航時代儀器設備有限公司
  • 聯系人:石磊
  • 地址:北京市房山區經濟技術開發區1號
  • 郵箱:zhsdyq@163.com
  • 傳真:86-010-80224846
關注我們

歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息

掃一掃
關注我們
版權所有 © 2025 北京中航時代儀器設備有限公司 All Rights Reserved    備案號:京ICP備14029093號-1    sitemap.xml
管理登陸    技術支持:化工儀器網    
欧美一区二区三区……_欧美xxxx18性欧美_国产91热爆ts人妖在线_97超视频免费观看_黄色成人在线免费_97av视频在线_精品亚洲国产成av人片传媒_最新的欧美黄色_国产精品88a∨_日韩成人中文字幕在线观看_成人欧美在线视频_色综合91久久精品中文字幕_国产精品高精视频免费_亚洲一区二区三区香蕉_国产精品女视频_91av在线播放视频
<ul id="o60sq"><dfn id="o60sq"></dfn></ul>
<strike id="o60sq"><menu id="o60sq"></menu></strike><blockquote id="o60sq"></blockquote>
  • 
    
  • 国产精品视频| 在线成人亚洲| 欧美精品成人91久久久久久久| 伊人色综合久久天天| 亚洲欧美日韩直播| 亚洲视频免费看| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 亚洲精品久久久久久一区二区| 久久蜜桃精品| 亚洲欧美日本国产专区一区| 国产三区精品| 国产欧美欧美| 免费观看成人www动漫视频| 久久激情一区| 国产一区欧美日韩| 老司机一区二区| 欧美精品1区2区| 欧美日韩久久久久久| 欧美精品97| 欧美一区二区精品在线| 欧美不卡视频一区发布| 亚洲一级片在线观看| 国产亚洲午夜| 欧美日韩亚洲国产精品| 亚洲精品你懂的| 亚洲精品中文字幕女同| 91久久精品一区二区三区| 国产精品日韩欧美| 国产综合色在线| 美玉足脚交一区二区三区图片| 一区二区久久久久久| 亚洲精选视频在线| 一区二区三区欧美亚洲| 国产专区精品视频| 1000部国产精品成人观看| 狠狠操狠狠色综合网| 国模吧视频一区| 亚洲综合激情| 国产日韩欧美综合精品| 亚洲精品一区在线| 亚洲三级视频| 欧美性生交xxxxx久久久| 亚洲一区亚洲二区| 久久综合亚洲社区| 久久综合久色欧美综合狠狠| 西瓜成人精品人成网站| 欧美在线视频二区| 老司机精品导航| 国产精品hd| 国产亚洲综合在线| 亚洲高清视频中文字幕| 国产午夜精品全部视频在线播放| 国产精品一区在线播放| 欧美亚洲色图校园春色| 亚洲精品国产无天堂网2021| 老司机亚洲精品| 一区免费视频| 老司机久久99久久精品播放免费| 免费看黄裸体一级大秀欧美| 亚洲三级性片| 国产精品视频久久| 日韩亚洲欧美高清| 久久精品中文| 老司机午夜精品视频| 欧美亚一区二区| 亚洲国产精品久久久久| 欧美一区1区三区3区公司| 欧美一区亚洲二区| 国产欧美视频在线观看| 精品成人乱色一区二区| 欧美一站二站| 狠狠色综合日日| 黑人一区二区三区四区五区| 一本久久综合| 久久综合色88| 久久久久成人精品免费播放动漫| 欧美88av| 久久免费视频网站| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 亚洲国产精品第一区二区| 久久久久久久97| 国产欧美精品一区二区三区介绍| 国产精品久久久久久久7电影| 欧美在线观看视频在线| 亚洲电影免费观看高清完整版在线| 夜夜狂射影院欧美极品| 在线播放精品| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 国产日韩一区二区三区| 国产精品久久久久久久久动漫| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 久久久高清一区二区三区| 国产婷婷色一区二区三区四区| 在线精品视频在线观看高清| 欧美国产一区在线| 久久高清国产| 一二三区精品| 久久久中精品2020中文| 国产精品久久夜| 欧美连裤袜在线视频| 欧美日韩一二区| 国产主播一区二区三区四区| 欧美专区18| 亚洲日本电影在线| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 欧美精品在线看| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 国产精品国产自产拍高清av| 久久久久国产精品一区| 久久字幕精品一区| 狠狠色综合一区二区| 国产在线视频不卡二| 久久综合一区二区三区| 国产精品三级视频| 性视频1819p久久| 欧美日韩午夜精品| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀| 国产精品稀缺呦系列在线| 欧美一区成人| 欧美激情影院| 久久久.com| 亚洲在线视频网站| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区三区久久| 玖玖国产精品视频| 国产日韩一区二区三区| 国产精品99久久久久久白浆小说| 欧美日韩一区免费| 蜜臀av一级做a爰片久久| 欧美福利视频| 亚洲字幕一区二区| 激情五月综合色婷婷一区二区| 欧美jizz19hd性欧美| 亚洲一区二区日本| 国户精品久久久久久久久久久不卡| 一区二区激情小说| 老司机精品导航| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 久久精品免费播放| 亚洲午夜精品久久久久久app| 在线观看欧美日本| 中文在线不卡视频| 亚洲国产精品专区久久| 国产精品伦子伦免费视频| 欧美区在线观看| 美女啪啪无遮挡免费久久网站| 亚洲欧美高清| 欧美日韩免费在线观看| 亚洲女与黑人做爰| 亚洲一区二区在线免费观看| 美日韩在线观看| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 国产视频一区在线观看一区免费| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲成色999久久网站| 欧美视频官网| 老牛影视一区二区三区| 国产免费一区二区三区香蕉精| 一区二区三区四区五区在线| 久久久免费精品| 亚洲天堂网站在线观看视频| 欧美+亚洲+精品+三区| 亚洲欧美成人一区二区三区| 亚洲一区在线看| 国内精品久久久久影院薰衣草| 激情欧美一区二区| 欧美日韩一二三区| 国产精品海角社区在线观看| 欧美日本视频在线| 国内不卡一区二区三区| 亚洲一区二区网站| 一本久久a久久精品亚洲| 欧美岛国在线观看| 99国内精品久久久久久久软件| 欧美精品一区二| 欧美一二三区在线观看| 亚洲男人av电影| 亚洲人成小说网站色在线| 久久综合中文色婷婷| 久久精品日产第一区二区| 国产精品久久久对白| 亚洲男人的天堂在线观看| 在线看欧美日韩| 国产香蕉97碰碰久久人人| 欧美日韩福利| 亚洲激情女人| 欧美激情一区二区久久久| 亚洲精品1234| 亚洲日本欧美日韩高观看| 亚洲大胆视频| 亚洲缚视频在线观看| 亚洲无人区一区| 久久久精品动漫| 久久精品视频在线观看| 欧美激情 亚洲a∨综合| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 六月婷婷久久| 国产欧美日韩综合一区在线观看| 欧美日韩国产一区二区| 伊人婷婷欧美激情| 国产精品视频yy9099| 欧美在线免费观看视频| 免费观看日韩av| 99香蕉国产精品偷在线观看| 亚洲精品在线一区二区| 亚洲一区欧美一区| 亚洲国产一成人久久精品| 欧美成在线视频| 在线不卡视频| 狠狠爱成人网| 国产欧美精品xxxx另类| 国产精品v片在线观看不卡| 亚洲图片激情小说| 久久网站免费| 国产精品视频福利| 国产精品―色哟哟| 久久黄色小说| 欧美日韩一区二区三区高清| 午夜亚洲性色福利视频| 欧美三日本三级少妇三99| 亚洲视频网站在线观看| 亚洲日本一区二区| 亚洲在线1234| 一区二区三区视频免费在线观看| 欧美精品亚洲| 国产精品青草久久久久福利99| 99re66热这里只有精品4| 国外精品视频| 日韩视频免费在线| 久久精品九九| 在线看一区二区| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 国产亚洲在线观看| 久久一二三四| 亚洲激情自拍| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 夜夜嗨av一区二区三区| 午夜精品久久99蜜桃的功能介绍| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 国产精品av久久久久久麻豆网| 裸体歌舞表演一区二区| 亚洲精品在线一区二区| 99亚洲一区二区| 欧美午夜一区二区福利视频| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 欧美精品在线免费观看| 国产精品日日摸夜夜摸av| 亚洲高清免费在线| 亚洲黄色精品| 久久成人精品| 午夜精品一区二区三区四区| 久久久青草青青国产亚洲免观| 欧美日韩在线三级| 午夜精彩视频在线观看不卡| 国产亚洲激情| 伊人久久大香线| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 久久在线观看视频| 亚洲精品免费网站| 久久久久久久97| 亚洲国产精品嫩草影院| 亚洲国产清纯| 国产精品成人免费精品自在线观看| 中文精品在线| 欧美大胆成人| 久久久久久久久久久久久9999| 黑人一区二区| 一区二区三区毛片| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 久久免费视频网站| 久久久www成人免费无遮挡大片| 久久国产精品免费一区| 亚洲高清免费在线| 欧美视频在线看| 在线综合欧美| 欧美日韩国产成人| 欧美a级一区二区| 国产亚洲欧美一区二区| 欧美视频一区二区| 国产精品久久久久av| 国产在线视频欧美| 国产精品久久国产精品99gif| 狠狠久久亚洲欧美专区| 国产一区二区高清| 伊人婷婷欧美激情| 欧美日韩国产va另类| 欧美一级大片在线免费观看| 亚洲视频自拍偷拍| 亚洲国产你懂的| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 亚洲高清网站| 宅男精品导航| 久久综合电影一区| 久久精品盗摄| 亚洲免费成人| 欧美成人一区二区在线| 欧美aaaaaaaa牛牛影院| 卡通动漫国产精品| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 国模精品一区二区三区色天香| 亚洲精品网站在线播放gif| 欧美性猛片xxxx免费看久爱| 香蕉久久久久久久av网站| 日韩亚洲在线观看| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 亚洲视频欧美在线| 欧美在线视频播放| 久久在线免费视频| 美女网站在线免费欧美精品| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 亚洲高清在线播放| 欧美日韩午夜在线| 亚洲欧美激情在线视频| 国内精品久久久久影院优| 国产一区二区三区无遮挡| 亚洲精选一区二区| 老司机午夜免费精品视频| 国产精品私房写真福利视频| 91久久久久| 欧美久久婷婷综合色| 欧美一区精品| 猫咪成人在线观看| 国产目拍亚洲精品99久久精品|