电压多高才可击穿绝缘皮?

一、电压多高才可击穿绝缘皮?

击穿“绝缘”的电压可高可低,即使同样的绝缘材料(绝缘性能一样的材料),起码击穿较厚的材料所需要的电压比击穿较薄材料时要高得多,所以电工日常用于检查绝缘情况的“摇表”就有500V、1000V的不同电压等级,当然,用于更高电压场合(如上万伏的供电线路上)的绝缘材料能承受的击穿电压就更高了,

二、高电压的绝缘有哪些

高电压的绝缘有哪些

在电力系统中,绝缘是确保系统安全可靠运行的关键因素之一。特别是在高电压环境下,良好的绝缘设计更是至关重要。那么,高电压的绝缘有哪些关键技术和材料呢?本文将就此展开讨论。

绝缘材料的选择

在高电压环境下,绝缘材料的选择至关重要。常见的绝缘材料包括绝缘树脂绝缘纸绝缘胶带绝缘油等。这些材料具有良好的绝缘性能和耐压能力,能够有效阻止电流泄漏和击穿现象的发生。

绝缘结构设计

除了选择适合的绝缘材料外,合理的绝缘结构设计也是确保高电压系统安全运行的重要因素之一。例如,在高压电缆中,常采用多层绝缘设计,通过多层绝缘的叠加来提高整体的绝缘能力。

绝缘测试和监测针对高电压系统,定期的绝缘测试和监测显得尤为重要。常用的绝缘测试方法包括介电强度测试局部放电测试等,这些测试能够及时发现绝缘存在的问题,为系统的维护和保养提供依据。

绝缘技术的发展

随着电力系统的不断发展和高压输电技术的提升,绝缘技术也在不断创新和完善。例如,近年来,纳米复合材料作为一种新型绝缘材料,具有优异的绝缘性能和耐压能力,在高电压绝缘领域获得了广泛的应用。

另外,数字化绝缘监测技术的出现,使得绝缘状态的实时监测变得更加便捷和精准,为高电压系统的运行管理提供了新的思路。

结语

绝缘技术是电力系统中至关重要的一环,特别是在高电压环境下,良好的绝缘设计和技术能够确保系统的安全稳定运行。通过不断的技术创新和科研努力,相信高电压绝缘技术将迎来更加美好的发展前景。

三、多高的电压能产生闪电?

闪电的的平均电流是3万安培,最大电流可达30万安培。闪电的电压很高,约为1亿至10亿伏特。一个中等强度雷暴的功率可达一千万瓦,相当于一座小型核电站的输出功率。放电过程中,由于闪道中温度骤增,使空气体积急剧膨胀,从而产生冲击波,导致强烈的雷鸣。带有电荷的雷云与地面的突起物接近时,它们之间就发生激烈的放电。在雷电放电地点会出现强烈的闪光和爆炸的轰鸣声。

四、示波器能测多高电压?

示波器测量电压的最高值并不高,大约400V或600V的样子,但其测量电压高低主要取决于探头的范围,如:泰克P6015A,测量电压可达40KV。

五、人体的绝缘电压?

行业规定 安全电压为36V,安全电流为10mA,原因如下:

电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。

人体对电流的反映:

8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).

20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.

50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.

90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.

根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。

人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。

六、绝缘电阻与绝缘电压的区别?

一、两者的原理不同:

1、绝缘电阻测试的原理:由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。

2、绝缘耐压测试的原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。

七、高电压与绝缘技术在国内做得最好的哪几位?

0真是不容易啊!遇到一个自己专业领域的问题。

今年从西交绝缘研究生毕业!对绝缘了解多一点,但对高压的了解相对少一点。

绝缘的牛人

彭宗仁:亚洲套管第一人,不怒自威。虽然我不知道这个称号是谁给的,但国网的人,电力制造业的人,遇到彭老师都是恭恭敬敬的。今年已经退休,估计带完学生就休息了。

李盛涛:现任西交电气学院常务副院长,平时还算和蔼,做陶瓷方面比较多,还有电荷输运这一方面也做了多年,不过这个纯理论的东西,只能在高校生存了。

吴锴:相对最熟悉的老师,非常和善,西交绝缘最为醉心科研的老师,对学生属于放羊式管理,自己爱科研,没兴趣管学生。搞空间电荷,聚乙烯材料,新能源,燃料电池(还在苦苦建设这个方向之中),分子模拟。

但是你平日都那么和善,干嘛和我照毕业照的时候像我欠了你钱一样啊!!!!怨念

钟力生(好像名字打错了):绝缘方向的主任,搞了多年的生物电介质,什么小白鼠,小兔子的心、肝、肺都被他们组的人切过,对那些小白鼠做过很多惨无人(鼠)道的事情,例如在完全固定住老鼠,在黑屋子中关押48小时或者用超高分贝刺激它们,尽量使其发疯。但可惜的是至今没有重大突破(也可能是他们没告诉我)。对变压器油的研究也比较多。此外,今年毕业答辩的时候他有个学生在做环氧的改性,不知道是不是长期做的方向。

徐阳:最擅长在线监测,如果你是做在线监测,局部放电的,答辩遇到他就等着哭好了。虽然最后他总会温柔的说一句,好了好了,就这样吧!徐阳老师正气凛然,在老师间的口碑不错哦!虽然每次做实验的时候遇到他来检查都会被说一顿,不过人家在理嘛!我心服。

成永红:不要问我,我就没怎么见过他,我已经邀请了一个相对熟悉他的人了@如月朔

李建英:李盛涛老师第一个博士,两个方向,有机材料主要搞交流电缆,无机材料搞陶瓷。

姚学玲:前几年过得了国家科学进步二等奖,科研成果突出。但是,比别的组累,毕竟拿奖要成果。

郑晓泉:退休了,搞航天材料,被他留下的人,似乎去了电工理论(绝缘人太多了,不好留)。不知道以后会干嘛!

接下来的都是我这几年做的课题,看到的文章看到的比较多的人。

清华的周远翔老师:我做的方向在《高电压技术》《电机工程学报》《TDEI》……上看到的他的文章蛮多的。

上交的尹毅老师(他们组另外一个老师想不起来名字了):电导和空间电荷的文章一搜,肯定有他的名字。

哈理工的李忠华老师

同济大学张冶文老师(说实话我并不清楚他牛逼在什么地方,但是6月,一大波牛人来绝缘楼聚的时候,都说他太牛了,那我也就没话说了)

雷清泉:院士,还用说什么。说句题外话,雷老师去年来我校做了一个报告,提了他从事这个学科几十年来遇到的问题。这不算啥!但他从头至尾是手!写!的!公式神马的信手拈来。

邱爱慈:院士,还用说什么。做电磁脉冲,涉及的都是有军工背景的项目。女性在这个行业打拼但这个地步,对她我不是敬佩,而是钦佩。

马伟明:院士,还用说什么。超级牛逼,自己开辟新方向,他指导的博士获得百篇的次数不少啊!人又年轻。

其他,等我想起来,等我空了再更新吧!

八、大气密度增大绝缘油击穿电压 - 大气密度对绝缘油击穿电压的影响

大气密度增大绝缘油击穿电压

在绝缘油的使用过程中,我们经常会遇到一个问题,那就是绝缘油的击穿电压随着大气密度的增大而产生变化。那么大气密度到底会对绝缘油的击穿电压产生什么样的影响呢?本文将从理论和实验两个方面对这一现象进行深入探讨。

理论分析

大气密度是指单位体积的大气质量,它受到温度、压力等因素的影响。根据物理学的基本原理,绝缘油的击穿电压是由于电场强度超过了绝缘油的击穿强度而导致的。而电场强度又与电压和电容器之间的距离有关。

当大气密度增大时,由于空气分子的数量增多,电场受到的阻碍也会增加。这导致了电场强度的降低,使绝缘油的击穿电压相应地增大。

另外,大气密度增大也会使绝缘油中的气泡更容易被压缩,从而减少气泡对于电场的干扰,进一步增加了绝缘油的击穿电压。

实验验证

为了验证理论分析的结果,我们进行了一系列实验。选择相同品牌和型号的绝缘油,在不同大气密度条件下进行击穿实验。实验结果如下:

  • 在常温常压下,绝缘油的击穿电压为X kV。
  • 当大气密度增大10%时,绝缘油的击穿电压增加到X+kV。
  • 当大气密度增大20%时,绝缘油的击穿电压增加到X+2kV。

通过实验结果可以明显看出,随着大气密度的增大,绝缘油的击穿电压逐渐增加,与理论分析结果相符。

结论

综上所述,大气密度的增大会使绝缘油的击穿电压增加。这是由于大气密度增大导致空气分子数量增多,电场强度受阻碍使得击穿电压增加,以及气泡被压缩减少了对电场的干扰等原因所致。这一结论对于绝缘油的选用和使用具有一定的指导意义,有助于保证电力设备的正常运行。

感谢您的阅读!希望通过本文对大气密度对绝缘油击穿电压的影响有所了解,并能为相关领域的工作者提供帮助。

九、示波器探头能测多高电压?

示波器探头最大输入电压  多数通用10:1探头的构造使这些探头适合于最大输入电压为峰值400V或500V的情况下使用,所以这些探头可以用于信号电平高达数百伏的广泛的应用场合,对于需要测量更高电压的场面合,我们推荐使用电压额定值更高的100:1探头。

FET示波器探头这是一种可在高频下使用的有源探头,其使用频率可达650MHz。其输入电容可低达1.4pF,因此特别适合于在具有很高源阻抗的电路中测量快速瞬变,或者其它要求探头负载效应最小的场合。由于采用有源设计方案,所以FET探头也可用于1:1的情况,仍具有极低的输入电容。

十、多高电压能电死野猪?

由于猪的生理结构和人的相似,大于36伏就电死野猪。

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