Վակուումային դիմամանրերի էլեկտրական հաստատողության կարգավիճակի հուսալի չընթացքի պատճառները:
Մակերևույթի շարժունավորումը. Ապրանքը պետք է լիովին քարոզվի էլեկտրական հաստատողության փորձարկման առաջ, որպեսզի հեռացվեն բոլոր մարմնական կամ շարժունավորող նյութերը:
Դիմամանրերի էլեկտրական հաստատողության փորձարկումները ներառում են ոչ միայն հողական հաճախության հաստատողության փորձարկումը, այլև գագաթային լույսային առաջարկումից հաստատողության փորձարկումը: Այս փորձարկումները պետք է կատարվեն ներքին և արտաքին (վակուումային դիմամանրի հետ) կազմակերպումների համար ներկայացված կառուցվածքների համար առանձին-առանձին:

Դիմամանրերը հարմար է փորձարկել էլեկտրական համակարգի սահքարաններում ներդրված լինելու դեպքում: Եթե դիմամանրը փորձարկվում է առանձին, ապա կոնտակտային մասերը պետք է են այլացված և պաշտպանված, ընդհանուր առմամբ օգտագործելով ջերմային կորցնող լուծույթներ կամ այլացող մանжուկներ: Ստացիոնային տիպի դիմամանրերի համար փորձարկումը ընդհանուր առմամբ կատարվում է փորձարկման կապույտները ուղղակիորեն կապելով պոլի սյունակի կոնտակտներին:
Պինդ այլացող պոլի սյունակների համար վակուումային դիմամանրը ինքնին չի պահանջում ավելի շարժունավորող մասեր (սկիրտեր) հաստատողության հետ համապատասխանելու համար: Վակուումային դիմամանրը կապակցված է էպոքսիդ ռեզինի մեջ սիլիկոնային կաուչուկի օգնությամբ, ուստի դիմամանրի արտաքին մակերևույթը չի կրում լարվածություն: Հակառակը, ֆլեշովերը տեղի է ունենում պինդ այլացող պոլի սյունակի արտաքին մակերևույթով: Այսպիսով, պինդ այլացող պոլի սյունակի վերևի և ներքևի կոնտակտների միջև հաստատողության պահանջները պետք է բավարարվեն: 210 մմ պոլի սյունակի հեռավորության դեպքում, հանելով կոնտակտային ձեռքի 50 մմ տրամագիծը, առանց ավելի շարժունավորող մասեր հաստատողությունը չի կարող գերազանցել 240 մմ:

Քանի որ կոնտակտային ձեռքը և պոլի սյունակի կոնտակտը լիովին չեն կարող կապակցվել, այս բաժնի ավելի շարժունավորող մասերը կրտսեր կարևորություն ունեն: 40.5 կՎ կիրառության համար, 325 մմ պոլի սյունակի հեռավորությամբ, նույնիսկ ավելի շարժունավորող մասերի ավելացումը չի կարող բավարարել պահանջվող հաստատողության պահանջներին, որը առաջ է բերում մակերևույթի ֆլեշովերի բարձր հավանականությունը: Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է օգտագործել սեղմված սիլիկոնային կաուչուկ կոնտակտային ձեռքի և պոլի սյունակի միջև կապակցման համար, ստեղծելով պինդ այլացող կապ, որը լիովին կարող է խուսափել պոլի սյունակի առաջին մակերևույթի հետ կապված մակերևույթի ֆլեշովերից: Այս մշակումից հետո կոնտակտային ձեռքի միջոցով պոլի սյունակի վերևի և ներքևի կոնտակտների միջև հաստատողությունը կարող է բավարարել պահանջներին, խուսափելով դիսկրետացիայից:
Եթե պինդ այլացող պոլի սյունակի արտաքին հաստատողության հեռավորությունն ու հաստատողությունը բավարար են, ապա դիսկրետացիան ընդհանրապես չի տեղի ունենում: Էլեկտրական հաստատողության կրկնվող կրկնությունը ընդհանուր առմամբ պայմանավորվում է դիմամանրի վակուումի կորսարում կամ պոլի համակարգի լրիվ հորումով: Սխալ կառավարում կամ պարագայի պատճառով առաջացած կորուստներ, վերջին մատակարարության պատճառով նախապայմանային նյութի ծերացումը կամ տատանումների պատճառով ֆլեշովերը/հորումը նույնպես կարող են հանգեցնել սարքավորումների կորսարին:
Այլացող գլանային տիպի պոլի սյունակների համար պետք է հաշվի առնել այլացող գլանի ներքին և արտաքին պատերը հաստատողության հետ համապատասխանելու համար: Այսպիսով, 205 մմ պոլի հեռավորությամբ ապրանքները ընդհանուր առմամբ հասանելի չեն: Ավելին, վակուումային դիմամանրը ինքնին պետք է նաև առաջացնի բավարար հաստատողություն, որպեսզի խուսափել պոլի սյունակի վերևի և ներքևի կոնտակտների միջև ֆլեշովերից:

Ավելին, նյութի ջրածնելու հնարավորությունը նույնպես կարող է առաջացնել էլեկտրական հաստատողության փորձարկման հետաձգում: Չնայած էպոքսիդ ռեզինը ունի որոշակի ջրապաշարային հատկություններ, կարգավիճակի կամ նարդարանային միջավայրերի կարգավիճակում ջրածնելու կարգավիճակում ջրի մոլեկուլները կարող են հաստատուն կերպով ներմուծվել ռեզինի մեջ, որը հանգեցնում է ջրածնելու կարգավիճակի կրկնվող կրկնության, որը կորցնում է քիմիական կապերը և կրնում է վերացնել համարժեքը, ինչպես նաև մեխանիկական կոշտությունը:

| Test Item | Unit | Test Method | Index Value | |
| Color | / | Visual Inspection | As per specified color palette | |
| Appearance | / | Visual Inspection | Within limit | |
| Density | g/cm³ | GB1033 | 1.7-1.85 | |
| Water Absorption | % | JB3961 | ≤0.15 | |
| Shrinkage | % | JB3961 | 0.1-0.2 | |
| Impact Strength | JK/m² | GB1043 | ≥25 | |
| Bending Strength | Mpa | JB3961 | ≥100 | |
| Insulation Resistance | Normal State | Ω | GB10064 | ≥1.0×10¹³ |
| After Immersion for 24h | ≥1.0×10¹² | |||
| Electrical Strength | GB1408 | ≥12 | ||
| Arc Resistance | S | GB1411 | 180+ | |
| Comparative Tracking Index | / | GB4207 | ≥600 | |
| Flammability | / | GB11020 | FV0 | |
Wasser ist ein guter Leiter von Elektrizität. Nachdem es Feuchtigkeit aufgenommen hat, erhöht sich die Dielektrizitätskonstante des Epoxidharzes und sein Isolationswiderstand nimmt ab, was zu elektrischen Lecks, Durchschlägen und anderen Fehlern in elektrischen Geräten führen kann. Feuchtigkeitsangereichertes Epoxidharz in Schaltstabskolonnen kann partielle Entladungen auslösen, wodurch die Lebensdauer der Ausrüstung verkürzt wird.
Bei hohen elektrischen Feldern beschleunigt Feuchtigkeit das Wachstum von elektrischen Bäumen, was die Isolierleistung weiter verschlechtert. Dies ist eine häufige Ursache für das Versagen der Epoxidharzisolation in Stromversorgungsgeräten.
Die Feuchtigkeitsaufnahme fördert auch Reaktionen zwischen Epoxidharz und anderen Umweltfaktoren (wie Sauerstoff, saure oder alkalische Substanzen), was den Materialalterungsprozess beschleunigt, der sich als Vergilbung und Brüchigkeit zeigt.
Für Hochstrom-Festisolierschaltstäbe werden in der Regel Wärmeableiter an der oberen Seite installiert. Diese Wärmeableiter bestehen meist aus Aluminium und sind außen mit flüssigem Epoxidharz isoliert. Aufgrund der dünnen Wände der Kühlrippen bleibt die elektrische Feldstärke an der Spitze hoch - selbst wenn abgerundete Kanten vorhanden sind - was Entladungen wahrscheinlich macht.
Im Allgemeinen kann es zwischen dem Wärmeableiter und dem Metallschutzblech zu Entladungen kommen. In solchen Fällen muss auf den elektrischen Abstand zwischen ihnen geachtet werden. Das Schutzblech sollte scharfe Kanten vermeiden; stattdessen können gebogene Flächen oder ähnliche Designs verwendet werden, um die Verteilung des elektrischen Feldes zu verbessern.
看来在翻译过程中,目标语言被错误地设定为了德语而非亚美尼亚语。现在我将按照您的要求,将文本准确翻译成亚美尼亚语。Ջուրը լավ էլեկտրական հոսանքի ղեկավոր է: Համարձակության կառուցվածքը համարձակություն բացառում են և նրանց իզոլացիայի դիմադրությունը նվազում է, ինչը կարող է առաջ բringing էլեկտրական թափոններ, կոլապսներ և այլ խնդիրներ էլեկտրական սարքավորումներում: Համարձակության բացառումով լինող էպոքսիդ ռեզինը կարող է առաջ բringing մասնակի էլեկտրական թափոններ, ինչը կարող է կրճատել սարքավորումների աշխատանքային ժամկետը:
Բարձր էլեկտրական դաշտերի դեպքում համարձակությունը արագացնում է էլեկտրական ծառերի աճը, ինչը հետևաբար վերապայմանում է իզոլացիայի կարգավիճակը: Սա էպոքսիդ ռեզինի իզոլացիայի կոլապսի ընթացիկ պատճառն է էլեկտրական սարքավորումներում:
Համարձակության բացառումը նաև արագացնում է էպոքսիդ ռեզինը և այլ միջավայրային գործոններ (օրինակ օξիգեն, թթվային կամ հիմնական նյութեր) միջև կապակցությունները, արագացնում է նյութի սենյակային անցկացման գործընթացը, որը արտահայտվում է դեղինացմամբ և անալոգային կորությամբ:
Բարձր հոսանքի պարունակող պինակային իզոլացիայով սյունների համար սովորաբար վերևի մասում ներկայացվում են ջերմության տարածիչներ: Այս ջերմության տարածիչները սովորաբար կազմված են ալյումինից և նրանց արտաքին մակերևույթը պատրաստվում է էպոքսիդ հեղուկ իզոլացիայով: Դիմադրության ջերմության տարածիչների սահմանային կողմերի պատճառով էլեկտրական դաշտի հզորությունը վերևում մնում է բարձր-նույնիսկ եթե նրանք կլոր են պատրաստված, ինչը դառնում է էլեկտրական թափոնների հավանականությունը բարձր:
Ընդհանուր առմամբ, կարող է տեղի ունենալ էլեկտրական թափոն ջերմության տարածիչի և մետաղային դիմադրության միջև: Այդպիսի դեպքերում պետք է հաշվի առնել դրանց միջև էլեկտրական հեռավորությունը: Դիմադրության կողմը պետք է խուսափի սուր կողմերից. փոխարենը կարող է օգտագործվել կոր հարթ մակերեսներ կամ նման դիզայններ, որպեսզի բարելավվի էլեկտրական դաշտի բաշխումը: