IEC EN 62631-2-2 固體絕緣材料的介電和電阻特性 - 第 2-2 部分:相對磁導率和耗散因數 - 高頻(1 MHz 至 300 MHz) - 交流方法

電氣電子測試

IEC EN 62631-2-2 固體絕緣材料的介電和電阻特性 - 第 2-2 部分:相對磁導率和耗散因數 - 高頻(1 MHz 至 300 MHz) - 交流方法

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IEC EN 62631-2-2 固體絕緣材料的介電和電阻特性 - 第 2-2 部分:相對磁導率和耗散因數 - 高頻(1 MHz 至 300 MHz) - 交流方法

固體絕緣材料的介電和電阻特性是決定它們是否適用於電氣和電子應用的重要參數。 通常測量固體絕緣材料的兩個關鍵特性是相對介電常數和色散因數,尤其是在 1 MHz 至 300 MHz 的高頻範圍內。 AC 方法通常用於測量這些特性。

相對介電常數,也稱為介電常數,是衡量材料在電場中儲存電能的能力的指標。 它被定義為材料的電容與真空或空氣的電容之比。 高相對介電常數表明材料可以存儲更多的電能,並且通常需要用於電容器和介電塗層等應用。 然而,高相對磁導率也會導致高頻應用中的信號損失和乾擾增加。

耗散因數,也稱為切向增量,是材料暴露於交變電場時損失的能量的量度。 它被定義為材料中損失的功率與通過材料傳輸的功率之比。 對於能源效率很重要的應用,例如高頻變壓器和電感器,需要低耗散因數。 高色散因子可能表明材料中存在雜質或缺陷。

在交流方法中,固體絕緣材料的相對介電常數和耗散因數通常使用高頻測試設備進行測量。 該設備向材料施加交變電場並測量產生的電流和電壓。 通過分析電流和電壓之間的相位關係,可以計算出相對介電常數和耗散因數。

準確測量相對介電常數和色散因數對於確保電氣和電子設備的可靠性能非常重要。 固體絕緣材料製造商使用這些指標來確保他們的產品滿足所需的質量和性能標準。

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