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- glujx861 2010-11-04 00:00:00
- 提问不清楚,就仪器上来说,耐压仪的击穿电流是可以设定的。 就标准说,对于在230V工作电压下,常用的60745,60335是100mA(加强绝缘,打3750V耐压)。不同的标准对耐压值和泄漏值规定也不同。 欧标的话,你可以看看61180-1
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- 玫瑰公主20 2010-11-10 00:00:00
- 20ma人就死啦! 人都死了,还不够啊? 非得能烧开一壶水?
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- 凌海05 2010-11-05 00:00:00
- P=IU(功率等于电流和电压的乘积),可以这样想:耐压测试的电压很高,如果电流也很大的话那机器的功率就很可怕了。功率越大能量越高在安全上就越没有保证。 当击穿的一霎哪电流很大时会引发危险。假设一万伏时被测介质被击穿,电流是20安,这时作用在实验物体上的功率为200千瓦。足够把任何物体蒸发掉,操作者也跑不掉。可以理解成一场爆炸。当一万伏特20毫安时功率为到2000瓦.设备的经济性也好。当然当设备功率不变时 ,一般耐压测试的物体都是高阻也限制了电流的大小。 以上结论是根据极限思维法得出推论。有专业人士可以给出更科学的回答。
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- 中国加盟中心 2016-12-01 19:46:30
- 交流耐压试验和直流耐压试验: 耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。 测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受Z大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如:1500V交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为1500×1.414即2121V直流电压。 使用直流测试电压的其中一个好处在于在直流模式下,流过耐压测试仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时通过监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前察觉到。需要注意的是当使用直流耐压测试仪时,由于电路中的电容充电,必须在测试完成后对样品进行放电。事实上,无论是测试电压是多少、其产品特点如何,在操作产品前对其放电都是有好处的。 直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而多数电子产品正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高。 交流耐压测试的优点在于,它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。 交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的Y电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接Y电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于Y电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。 交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度Z有效和Z直接的方法。 电力设备在运行中,绝缘长期受到电场、温度、和机械振动的作用会逐渐发生劣化其中包括整体劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法,各有其长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以交流电力设备在交流电场下的弱点使用直流作试验就不一定能够发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已经成为保证安全运行的一个重要手段。 但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发现,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。 在进行交流耐压试验前,必须先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tgδ、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现己存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。 直流耐压试验和泄漏电流试验: 直流耐压及泄漏电流试验是用来检查设备的绝缘缺陷的试验。当试验电压加至规定电压值时,保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有突然向增大方向摆动,则可以认为直流耐压试验合格。泄漏电流的数值不仅和绝缘的性质、状态有关,而且和绝缘的结构、设备的容量、环境温度、湿度,设备的脏污程度等有关。因此不能仅从泄漏电流值的大小来泛泛地判断绝缘是否良好,重要的是观察其温度特性、时间特性、电压特性以及与历年试验结果比较;与同型号设备互相比较;同一设备相间比较来进行综合判断。当出现下列情况时,应引起注意。 1. 泄漏电流过大或过小均属不正常现象。电流过大应检查试验回路设备状况和屏蔽是否良好,消除客观因素的影响;电流过小则应先检查接线是否正确,微安表回路是否正常。 2. 测试中若发生微安表指针来回摆动,摆动幅度比较小,则可能有交流分量流过,应检查微安表的保护回路和滤波电容,若指针发生周期性摆动,幅度比较大,则可能试品绝缘不良,发生周期性放电,应查明原因。 3. 若试验过程中,指针向减小方向摆动,可能电源不稳引起波动;若指针向增大方向突然摆动,则可能是被试品或试验回路闪络。 4. 若读数随时间逐渐上升,则可能是绝缘老化。 耐压试验与泄漏电流试验: 一般来说,泄漏电流试验都用直流高压。 1. 直流电流的大小及方向都不随时间变化,即在单位时间内通过导体横截面的电量相等,则称之为稳恒电流或恒定电流。 2. 交流电流的大小及方向均随时间变化,则称为变动电流。对电路分析来说,一种Z为重要的变动电流是正弦交流电流,其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化。
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