绝缘安装板
发布时间:2012/5/1 19:41:24 访问次数:684
通过改进绝缘安装结构,提高连接MIG30J103HA器耐电压和耐环境的可靠性。
某4芯圆形高压连接器,其耐电压为正常大气压下23000VⅨ、,低气压(4. 39kPa、21000m)下15 000 VⅨ1,原设计的绝缘安装板结构如图5.5(a)所示,采用该结构的产品正常大气条件下耐电压的合格率85%左右,在低气压条件下其耐电压的合格率只有70%,而且这只是交货检验时的情况。合格的产品,交给用户使用后,其可靠工作的寿命也就更短。
经过分析认为,造成该产品耐电压能力较低的主要原因是由于绝缘安装结构不太合理。
通过对该产品的原绝缘安装结构的仔细研究,认为只要在原结构上进行设计改进,将该产品绝缘安装板上增加爬电距离的空间就可消除此失效模式,提高其可靠性。安装板结构改进后的结构如图5.5(b)所示,即增加了一个圆环状凸起。设计改进后的产品既增加了爬电距离,又起到密封作用,该产品的耐电压合格率由原来的80%左右提高到98%以上(因材料和工艺方面的原因尚有少量不合格)。提交给用户使用,其可靠工作的寿命也大大延长,同时该产品的耐环境性能也得以提高。
通过改进绝缘安装结构,提高连接MIG30J103HA器耐电压和耐环境的可靠性。
某4芯圆形高压连接器,其耐电压为正常大气压下23000VⅨ、,低气压(4. 39kPa、21000m)下15 000 VⅨ1,原设计的绝缘安装板结构如图5.5(a)所示,采用该结构的产品正常大气条件下耐电压的合格率85%左右,在低气压条件下其耐电压的合格率只有70%,而且这只是交货检验时的情况。合格的产品,交给用户使用后,其可靠工作的寿命也就更短。
经过分析认为,造成该产品耐电压能力较低的主要原因是由于绝缘安装结构不太合理。
通过对该产品的原绝缘安装结构的仔细研究,认为只要在原结构上进行设计改进,将该产品绝缘安装板上增加爬电距离的空间就可消除此失效模式,提高其可靠性。安装板结构改进后的结构如图5.5(b)所示,即增加了一个圆环状凸起。设计改进后的产品既增加了爬电距离,又起到密封作用,该产品的耐电压合格率由原来的80%左右提高到98%以上(因材料和工艺方面的原因尚有少量不合格)。提交给用户使用,其可靠工作的寿命也大大延长,同时该产品的耐环境性能也得以提高。
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