
【化】 ***lectric strength
medium
【计】 M
【化】 medium
【医】 excitatory transmitter; media; mediator; medium; neurogen; transmitter
intension; intensity; strength
【计】 intensity
【化】 strength
【医】 intensity; strength
在电气工程和材料科学领域,"介质强度"(英文:Dielectric Strength)指绝缘材料在发生电击穿前所能承受的最高电场强度。它是衡量绝缘材料电气绝缘性能的核心参数,单位为伏特每毫米(V/mm) 或千伏每毫米(kV/mm)。
物理意义
介质强度表示绝缘介质(如空气、陶瓷、塑料、变压器油等)抵抗电场作用而不被击穿的能力。当施加于介质的电场强度超过其临界值(即介质强度)时,材料内部会形成导电通道,导致绝缘失效。
量化标准
介质强度通过实验测定:在标准条件下(如温度、湿度),对材料施加逐渐升高的电压直至击穿发生,此时电压值除以材料厚度即为介质强度。例如,空气的介质强度约为 3 kV/mm,云母可达 100–200 kV/mm。
工程应用
该参数直接决定电气设备的安全裕度。高压设备(如变压器、电缆、电容器)的绝缘设计需确保工作电场强度远低于介质强度,通常留有 2–3 倍的安全系数。
"Dielectric Strength" 定义为 "在规定条件下,绝缘材料能承受而不击穿的最高电场强度" 。
将其描述为 "介质在击穿前所能承受的极限电场强度"(IEC 60050-212)。
强调介质强度与材料纯度、温度及电极形状密切相关,是绝缘系统可靠性的关键指标。
介质强度直接影响设备绝缘寿命和安全性。例如,在高压输电系统中,绝缘子需具备高介质强度以耐受雷击过电压;电子元件的微型化亦要求介质材料在更薄厚度下维持高击穿强度。
介质强度是物理学和工程学中的重要概念,主要描述材料在电场作用下的绝缘性能。以下是详细解释:
介质强度指介质材料承受高电场强度而不被电击穿的能力。它反映了材料作为电绝缘体的可靠性,例如在高压电路中防止电流泄漏或短路。
介质强度通常用伏特/密尔(V/mil)或伏特/厘米(V/cm)表示,用于量化材料能承受的最大电场强度。例如,某材料介质强度为100 V/μm,表示每微米厚度可承受100伏电压。
当电场强度超过临界值时,材料内部电子受强电场作用脱离原子束缚,引发雪崩效应(自由电子碰撞产生更多电子),导致突发性击穿电流,材料失效。此外,高压产生的热量也可能降低材料电阻率,引发热击穿。
总结来说,介质强度是衡量绝缘材料在高电场中稳定性的核心参数,对电子元件和电力系统的安全设计至关重要。
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