Cтраница 3
Для устранения неоднородно стей электрического поля, вносимых токопроводящей жилой и прилегающих к ней воз-воздушных прослоек, применяется экранирование полупроводящей резиной. Напряжение начала ионизации в этом случае за счет создания более равномерного электрического поля в изоляции увеличивается. [31]
Установлено, что результаты измерений, сделанные при давлениях и температуре, отличных от нормальных, совпадают с законом Пашена для пробоя газа между металлическими электродами. По данным Mason, напряжение начала ионизации в газовом включении, расположенном в полиэтилене, находится в полном соответствии с результатами испытания полиэтилена между плоскопараллельными металлическими электродами, но на 10 - 20 % ниже по значению. [32]
Величина ионизирующего напряжения U0 зависит от давления, при котором находится газ, поскольку развитие ударной ионизации молекул связано с длиной свободного пробега ионов. С увеличением давления газа величина напряжения начала ионизации возрастает. [33]
![]() |
Эквивалентная схема замещения двухслойного диэлектрика ( о и зависимость tg б от частоты для этого же диэлектрика ( б. [34] |
Величина ионизационного напряжения U0 зависит от давления, при котором находится газ, поскольку развитие ударной ионизации молекул связано с длиной свободного пробега ионов. С увеличением давления газа величина напряжения начала ионизации возрастает. [35]
![]() |
Зависимость угла потерь секций полистирольных конденса. [36] |
При этом достигается как повышение напряжения начала ионизации, так и повышение устойчивости конденсатора к воздействию влажности. [37]
Величина ионизирующего напряжения Ua зависит от давления, при котором находится газ, поскольку развитие ударной ионизации молекул связано с длиной свободного пробега газовых частиц. С увеличением давления газа возрастает величина напряжения начала ионизации. [38]
Обычным средством для повышения электрической прочности и напряжения начала ионизации является пропитка намотанных секций при достаточно глубоком вакууме, позволяющем заменить воздух в зазорах между слоями пленки и фольги жидким диэлектриком. Перед пропиткой должна проводиться сушка для удаления влаги, которая может содержаться в небольших количествах в пленочном диэлектрике и ухудшать его электрические свойства хотя и не в такой мере, как у сильногигроскопичной бумаги. Процессы сушки и пропитки у пленочных конденсаторов заметно отличаются от аналогичных процессов в производстве конденсаторов с бумажным диэлектриком. Значения температур, при которых должны проводиться эти процессы, могут быть как ниже, так и выше тех, при которых ведется сушка и пропитка бумажных конденсаторов в соответствии с температурой размягчения используемой пленки и ее устойчивости к окислению. В связи с резко уменьшенным влагосодержанием в пленочном диэлектрике время сушки, очевидно, может быть заметно снижено в сравнении с временем сушки бумаги. Пропитка пленочного конденсатора также имеет иной характер, так как, если в бумажном конденсаторе впитывание пропиточной массы происходит прежде всего в порах самой бумаги, то в пленочном пропитка ограничивается обычно заполнением массой зазоров между слоями пленки и фольги, а сама пленка может поглотить лишь ограниченное количество пропиточной жидкости и то только в том случае, если обладает свойством набухания в этой жидкости. [39]
Интересные результаты были получены также при измерении напряжения начала ионизации при частоте 50 гц. [40]
Величина ионизирующего напряжения U0 зависит от давления, при котором находится газ, поскольку развитие ударной ионизации молекул связано с длиной свободного пробега электронов. С увеличением давления газа выше атмосферного величина напряжения начала ионизации возрастает. [41]
Как для неполярных, так и для полярных диэлектриков величина диэлектрической проницаемости не зависит от напряженности поля, а потому для большинства типов конденсаторов емкость не должна зависеть от величины приложенного напряжения. Небольшое возрастание емкости при повышении напряжения выше UsmB - напряжения начала ионизации ( § 35) может наблюдаться для конденсаторов, диэлектрик которых содержит значительное число остаточных воздушных включений. Емкость, обусловленная остаточным воздухом, включается последовательно с емкостью основного диэлектрика и дает некоторое снижение емкости конденсатора. При возникновении ионизации в воздушных включениях они делаются проводящими, емкость этих включений закорачивается, и общая емкость конденсатора - возрастает. Обычно это возрастание не превышает нескольких процентов. В процессе измерения угла потерь высоковольтных конденсаторов при высоких значениях напряжения время, в течение которого производится измерение, может оказаться достаточным для того, чтобы в конденсаторе выделилось заметное количество тепла ( потери в конденсаторе пропорциональны второй степени напряжения - см. § 26), и температура его повысилась. В этом случае может наблюдаться изменение емкости, вызванное изменением температуры конденсатора. Такое же явление может наблюдаться и при длительной работе конденсатора при повышен ном ( и даже номинальном) переменном напряжении. [42]
Однако вопрос о ее замене зависимостью ( 153), предусматривающей определенный нижний предел напряжения, при котором старение прекращается и срок жизни конденсатора стремится к бесконечности, при электрохимическом старении не ставится. В этом случае такой предел, каким при ионизационном старении является напряжение начала ионизации, отсутствует и при увеличении времени до бесконечности пробивное напряжение должно стремиться к нулю. [44]
![]() |
Зависимость величины минимального включения от расстояния до жилы, при котором возможна ионизация в кабеле с толщиной изоляции 9 2 мм. [45] |