击穿电压:高分子材料在一定电压范围内是绝缘体,当在材料上施加的电压逐渐增加,致使材料zui薄弱点失去绝缘能力而产生电弧,材料的绝缘性能被破坏。此时的zui大电压值称为该绝缘材料的击穿电压。绝缘材料的厚度影响击穿电压值。材料越厚击穿电压越高,但一般不成正比。
介电强度:我们把绝缘材料击穿电压和此时材料的厚度比称为介电强度。即试样击穿时,单位厚度承受的击穿电压值,单位为kv/mm或mv/m。有时也称为电气强度或击穿强度。通常介电强度越高,材料的绝缘质量越好。介电强度是表征了材料所能承受的zui大电场强度,是高聚物绝缘材料的一项重要指标。
耐压电压:在规定的试验条件下,对试样施加规定的电压及时间,试样不被击穿所能承受的zui高电压。
塑料的电击穿机理:介电击穿机理可分为电击穿、热击穿、化学击穿,放电击穿等,往往是多种机理综合发生。通常把不随温度变化的击穿称为电击穿,把随温度变化的击穿称为热击穿。热击穿的外部表现是介电强度随温度升高而迅速下降,与施加电压作用的长短有关;与电场畸变及周围介质的电性能关系不大;击穿点多发生在电极内部。介质在电场中产生的热量大于它能散发的热量,使其内部温度不断升高。温度升高导致其电阻下降,流经试样电流增大。产生的热量更多,如此循环不已,致使介质转变为另一种聚集态,失去耐电压能力,材料被破坏。电击穿的特点是介电强度与周围介质的电性能有关;击穿点常常出现在电极边缘其至电极以外。
介电强度测试的影响因素:电压波形及电压作用时间影响。材料在电场作用下,初始时单位时间内材料内部产生的热量大于介质散发出去的热量,进而介质温度升高,温度的升高是一个由快转慢的,若升压速度较慢zui后发生材料击穿热击穿的成分较大。作用时间的影响多因热量积累而使击穿电压值随电压作用时间增加而下降,处于热击穿形式的试样,基本上随升压速度的提高击穿强度也增大。因此,一般规定试样击穿电压低于20kv时升压速度为1.0kv/s;大于或等于20kv时升压速度为2.0kv/s。
