Cтраница 1
Пробивная напряженность стекол при электрическом пробое мало зависит от их состава. Решающее влияние на Епр оказывают воздушные включения - пузыри в толще стекла. При постоянном токе в однородном электрическом поле пробивная напряженность стекла весьма велика ( см. табл. 54); в неоднородном поле пробой стекла в связи с краевым эффектом происходит при значительно более низких напряженностях. При высоких частотах ( а при высоких температурах - также и при низких частотах и даже при постоянном напряжении) пробой стекла имеет тепловой характер. [1]
Пробивная напряженность стекол при электрическом пробое мало зависит от их состава. [2]
Пробивная напряженность стекол при электрическом пробое мало зависит от их состава. При постоянном токе в однородном электрическом поле пробивная напряженность стекла весьма гглика ( см. табл. 54); в неоднородном поле пробой стекла в связи с краевым эффектом происходит при значительно более низких напряженностях. При высоких частотах ( а при высоких температурах - также и при низких частотах и даже при постоянном напряжении) пробой стекла имеет тепловой характер. [3]
Зависимость про-сутствует ионизация газовых включений, бивной напряженности от В случае однородного поля и полной толщины для стекла. [4] |
Принято считать, что в однородном поле пробивные напряженности стекол, фарфора и ряда других твердых диэлектриков не зависят от толщины образца. [5]
Температурная зависимость tg6 стекла ( по Г. И. Сканави. / - полные ( суммарные потери. 2 - релаксационные потери. S - потери проводимости. 4 - структурные потери. [6] |
В постоянном электрическом поле истинная ( реальная) пробивная напряженность стекла достигает высоких пределов ( 1000 - 6000 кв / см), резко снижаясь, однако, с повышением температуры ( особенно выше 200 С), а также по мере увеличения толщины стекла и времени возрастания напряжения. [7]
В постоянном электрическом поле истинная ( реальная) пробивная напряженность стекол колеблется в пределах 1000 - 6000 кв / см, резко снижаясь с повышением температуры ( особенно выше 150 - 200 С), а также с увеличением толщины образца и времени возрастания напряжения. [8]
В постоянном электрическом поле истинная ( реальная) пробивная напряженность стекол колеблется в пределах 1000 - 6000 кв / см, резко снижаясь с повышением температуры ( особенно выше 150 - - 200 С), а также с увеличением толщины образца и времени возрастания напряжения. [9]
Температурная зависимость tg6 стекла ( по Г. И. Сканави. / - полные ( суммарные потери. 2 - релаксационные потери. S - потери проводимости. 4 - структурные потери. [10] |
В переменном электрическом поле особенно сказывается отрицательное влияние теплового пробоя, вызываемого диэлектрическими потерями, поэтому в таких усло-вирх пробивная напряженность стекла резко понижается. [11]
В переменном электрическом поле особенно сказывается отрицательное влияние теплового пробоя, вызываемого диэлектрическими потерями, поэтому в таких условиях пробивная напряженность стекла резко понижается. [13]
Пробивная напряженность стекол при электрическом пробое мало зависит от их состава. При постоянном токе в однородном электрическом поле пробивная напряженность стекла весьма гглика ( см. табл. 54); в неоднородном поле пробой стекла в связи с краевым эффектом происходит при значительно более низких напряженностях. При высоких частотах ( а при высоких температурах - также и при низких частотах и даже при постоянном напряжении) пробой стекла имеет тепловой характер. [14]
Пробивная напряженность стекол при электрическом пробое мало зависит от их состава. Решающее влияние на Епр оказывают воздушные включения - пузыри в толще стекла. При постоянном токе в однородном электрическом поле пробивная напряженность стекла весьма велика ( см. табл. 54); в неоднородном поле пробой стекла в связи с краевым эффектом происходит при значительно более низких напряженностях. При высоких частотах ( а при высоких температурах - также и при низких частотах и даже при постоянном напряжении) пробой стекла имеет тепловой характер. [15]