단열 강도와 단열성 저항의 관계
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절연 저항은 전력선과 접지 단자 사이에 적용되는 지정된 전압 하에서 유전체의 분극에 의해 생성 된 전류에 대한 전압의 비율을 나타냅니다. 단위는 옴입니다. 절연 강도는 장비의 단열재를 파괴하지 않고 지정된 시간 내에 전력선과 접지 터미널 사이에 적용되는 최대 전압을 나타냅니다. 단열성 저항 단위는 옴이고, 단열 강도의 단위는 볼트이다. 이것은 매우 직관적입니다. 이 둘의 전제는 다르기 때문에 단열성 저항이 클수록 단열 강도가 높다고 말할 수는 없습니다.
절연 저항은 절연 재료 자체의 특성을 나타냅니다. 기본적으로 Ohm의 정리를 준수합니다. 측정 방법은 전압 u를 적용하고,이를 통해 흐르는 전류를 측정 한 다음, 절연 저항 R=u/i를 계산하는 것입니다.
절연 저항 R은 적용된 전압의 크기와 관련이 없습니다. 물론 전압이 너무 커지면 단열재가 분해되어 손상됩니다. 따라서 특정 조건에서 전압과 무관하다고합니다 (분해 없음). 적용된 전압이 너무 크면 절연 저항은 전압과 관련이 없다고 말할 수 없습니다.
절연 재료의 절연 저항은 온도, 습도, 재료가 축축하든, 적용된 전압의 지속 시간, 전압, 시간 및 기타 조건과 같은 많은 요인과 관련이 있습니다. 절연 재료의 절연 강도는 전압 또는 전기장 강도를 견딜 수있는 능력을 나타냅니다. 절연 재료 샘플에 전압이 적용되고 절연이 손상되거나 분해 될 때까지 전압이 점차 증가합니다. 이 전압을 분해 전압이라고합니다. 이 전압은 전극 간격으로 나뉘어 전기장 강도를 얻습니다.
따라서, 절연 강도를 전기 강도 또는 파괴 강도라고도 할 수도 있습니다.
물론, 파괴 강도 및 파괴 전압은 재료의 두께 (전극 간격)뿐만 아니라 전극의 형상 또는 전기장의 균일 성 및 기타 인자와 관련이있다. 따라서 절연 재료의 절연 저항 및 단열 강도는 개념이 다른 두 가지 매개 변수 또는 용어입니다. 그들은 직접적인 관계가 없습니다. 큰 절연 저항이 높은 절연 강도를 의미하지는 않습니다.
일반적인 예를 들어 설명해 봅시다.
1mm와 같은 매우 작은 공기 갭은 매우 높은 절연 저항을 가지고 있으며, 이는 무한하지만이 작은 간격의 고장 전압은 크지 않습니다.
단열 용지 조각은 매우 얇고 단열성 저항도 매우 크며 여러 기가 오크에 도달 할 수 있지만 파괴 전압은 수백 또는 수천 볼트에 불과합니다.
그리고 길이가 1 미터 길이와 같은 긴 목재 조각은 어느 정도 축축 할 때 단열 저항은 높지 않지만 임펄스 분해 전압은 여전히 매우 높습니다.








