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1)  dielectric strength
电气绝缘强度
2)  disruptive strength
击穿强度,介电强度,电气绝缘强度
3)  electric strength
电气强度,介电强度,电绝缘强度,耐电强度
4)  dielectric strength of insulating oil
绝缘油介电强度
5)  dielectric insulating strength
电介质绝缘强度
6)  gas insulated HV equipment gas mixtures breakdown strength
气体绝缘电器混合气体击穿强度
补充资料:电气绝缘性能


电气绝缘性能
electrical insulating properties

d一onq}iuey日onx旧gneng电气绝缘性能(e拢etrieal insulating proper-ties)电介质将带电导体互相绝缘并且长期地耐受高电场强度作用的特性。电导率和击穿电场强度是表征电介质电气绝缘性能的两个重要参数。 电介质并非理想的绝缘体,在外电场作用下,任何电介质中都有一定的电流通过,这就是电介质的导电现象。一般用电介质的体积电阻率或其倒数即体积电导率来描述。电导关系到电介质的漏电和损耗,要提高电介质的绝缘性能,就要求电介质具有高的电阻率,通常绝缘电介质的体积电阻率在1050·m以上。 与电介质导电现象直接有关的方面还有电介质的击穿。当外加电场强度增大到某一临界值时,电介质的电导率突然剧增。在外电场不变的情况下,电介质中的电流迅速增大,电介质便从绝缘状态转变为导电状态,这种现象称为电介质的击穿。击穿后的电介质将丧失绝缘性能,所以击穿是电介质在电场作用下保持绝缘性能的极限情况。发生击穿时的临界电场强度称为电介质的击穿电场强度。一般,常压下空气的击穿电场强度为3x1O6V/m,液体、固体电介质的击穿电场强度为10,~1。。V/m。电介质的击穿电场强度在其电气绝缘性能中是很重要的参数,但在实际应用中,材料短期试验得到的击穿电场强度不一定具有大的实用意义,因为电介质的击穿还与其在电气设备中长期应用的条件及电场的分布等有关。
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