在電擊穿的同時,回路中電流增加和試樣兩端電壓下降,電流的增加可使斷路器跳開或熔絲燒斷,但有時也可由于閃絡、試驗充電電流、漏電或局部放電電流、設備磁化電流或誤動作而引起斷路器跳開.
因此,斷路器應與試驗設備及被試材料的特性相匹配,否則,斷路器可能會在試樣未擊穿時動作或當試樣擊穿時斷路器不動作,這樣便不能正確的判斷出是否擊穿.
即使在條件下,也存在周圍煤質先擊穿的情況也會發生,因此試驗過程中要注意觀察和檢測這些現象,若發現煤質擊穿,應在報告中注明.
注:對漏電檢測電路敏感性特別重要那些材料,在這種材料的標準中也應作同樣的說明.
在垂直于材料表面方向試驗時通常容易判斷,無論通道是否充有碳粒,當擊穿發生后用肉眼容易看到真正擊穿的通道.
當平行于材料表面方向試驗時,要求判斷是由試樣破壞引起的擊穿現象還是由閃絡引起的失效.
可以通過檢查試樣或使用再施加一次電壓的辦法來進行鑒別,再次施加的電壓值應小于*次施加的擊穿電壓值.
試驗證明,再次施加的電壓值為*次擊穿電壓值的50%比較合適,然后用與*次試驗相同的方法升壓直到在破壞.
因此,斷路器應與試驗設備及被試材料的特性相匹配,否則,斷路器可能會在試樣未擊穿時動作或當試樣擊穿時斷路器不動作,這樣便不能正確的判斷出是否擊穿.
即使在條件下,也存在周圍煤質先擊穿的情況也會發生,因此試驗過程中要注意觀察和檢測這些現象,若發現煤質擊穿,應在報告中注明.
注:對漏電檢測電路敏感性特別重要那些材料,在這種材料的標準中也應作同樣的說明.
在垂直于材料表面方向試驗時通常容易判斷,無論通道是否充有碳粒,當擊穿發生后用肉眼容易看到真正擊穿的通道.
當平行于材料表面方向試驗時,要求判斷是由試樣破壞引起的擊穿現象還是由閃絡引起的失效.
可以通過檢查試樣或使用再施加一次電壓的辦法來進行鑒別,再次施加的電壓值應小于*次施加的擊穿電壓值.
試驗證明,再次施加的電壓值為*次擊穿電壓值的50%比較合適,然后用與*次試驗相同的方法升壓直到在破壞.
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展會城市:北京市展會時間:2026-09-21