Cтраница 1
Пробивная напряженность воздуха в нормальных условиях невелика по сравнению с большинством жидких и твердых диэлектриков. Пробой воздуха, как и других газов, следует рассматривать как следствие развития процессов ударной и фотоионизации. [1]
Пробивная напряженность воздуха в нормальных условиях невелика по сравнению с большинством жидких и твердых диэлектриков. Пробой воздуха, как и других газов, следует рассматривать, как следствие развития процесса ударной ионизации. [2]
Пробивная напряженность воздуха в нормальных условиях невелика по сравнению с большинством жидких и твердых изоляционных материалов. Пробой воздуха, как и прочих газов, является следствием ударной ионизации. Содержащиеся в газе положительные и отрицательные ионы и электроны, находящиеся в хаотическом тепловом движении, при наложении поля получают некоторую добавочную скорость и начинают перемещаться в соответствующем направлении. Если эта энергия достаточно велика, будет происходить ионизация молекул. В результате ионизации создаются положительный ион и электрон. Этот электрон может, в свою очередь, ионизировать, создавать новые электроны и положительные ионы. Возникшие положительные ионы наряду с электронами также участвуют в ионизации. В результате лавинного процесса образования свободных зарядов резко возрастает сила тока и наступает пробой газа. Пробивная напряженность воздуха в нормальных условиях ( давление 760 мм рт. ст. и температуре 20) составляет 3 2 кв / мм. [3]
Зависимость пробивной напряженности воздуха ( амплитудные значения) от расстояния между электродами показана на фиг. При малых расстояниях между электродами наблюдается значительное увеличение пробивной напряженности. [4]
Зависимость напряженности электрического поля в воздушных включениях, расположенных на различных расстояниях, от жилы кабеля и размеров включения ( для кабеля с толщиной изоляции 9 2 мм. [5] |
Там же нанесена зависимость пробивной напряженности воздуха при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20 С от величины включения. Очевидно, что если электрическая прочность газового включения выше напряженности электрического поля в данной точке, то ионизации в кабеле не будет. [6]
Возможности увеличения интенсивности внутреннего тепловыделения при ТВЧ-сушке ограничены пробивной напряженностью воздуха в сушильной камере. [7]
Пробивная напряженность диэлектриков, в особенности газообразных, сильно зависит от температуры и давления. Пробивная напряженность воздуха равна 30 кв / см при нормальном атмосферном давлении и температуре 18 С. [8]
Свойства светлой хлопчатобумажной лакоткани. [9] |
В электроизоляционной технике используют в большей степени механические свойства тканей и лент, чем их электрические свойства, которые считают недостаточными. Это объясняется тем, что электрическая прочность непропитанных текстильных материалов определяется пробивной напряженностью воздуха в сквозных отверстиях между нитями, а потому весьма мала. Путем пропитки лаком можно закрыть сквозные отверстия лаковой пленкой и этим резко повысить электрическую прочность ткани, одновременно улучшив и ее влагостойкость. [10]
Свойства светлой хлопчатобумажной лакоткани. [11] |
В электроизоляционной технике используют в большей степени-механические свойства тканей и лент, чем их электрические свойства, которые считают недостаточными. Это объясняется тем, что электрическая прочность непропитанных текстильных материалов определяется пробивной напряженностью воздуха в сквозных отверстиях между нитями, а потому весьма мала. Путем пропитки лаком можно закрыть сквозные отверстия лаковой пленкой и этим резко повысить электрическую прочность ткани, одновременно улучшив и ее влагостойкость. [12]
В электроизоляционной технике используют в большей степени механические свойства тканей и лент, чем их электрические свойства, которые считают недостаточными. Это объясняется тем, что электрическая прочность непропитанных текстильных материалов определяется пробивной напряженностью воздуха в сквозных отверстиях между нитями, а потому весьма мала. Путем пропитки лаком можно закрыть сквозные отверстия лаковой пленкой и этим резко повысить электрическую прочность ткани, одновременно улучшив и ее влагостойкость. [13]
Наличие воздушного зазора приводит к перераспределению напряжения, поданного на рабочий конденсатор, между нагреваемым материалом и воздушным зазором. В этом случае выбор рабочей напряженности электрического поля в материале определяется величиной пробивной напряженности воздуха. Следовательно, на величину пробивного напряжения оказывают влияние: наличие воздушного зазора, форма электрического поля, обусловленная конфигурацией электродов и диэлектрика, частота тока, состояние поверхности диэлектрика, , давление и температура воздушной среды, а также наличие в воздушном зазоре примесей в виде различных летучих или пара. [14]
Однако закон о пропорциональности плотности зарядов наименыпей диэлектрической проницаемости контактирующей пары, установленный ими эмпирически, справедлив только тогда, когда площадь контакта составляет лишь малую долю всей поверхности электризуемого тела. Эта пропорциональность нарушается и тогда, когда контактно заряжаемая поверхность составляет значительную часть общей поверхности электризуемого тела, и тогда, когда ее линейные размеры б столь малы, что плотность зарядов оказывается ниже значения, обусловленного пробивной напряженностью воздуха. [15]