Cтраница 3
Для жидкостей, максимально очищенных от примесей, пытались применить теорию ионизационного пробоя, как и для случая газов. При этом повышенную электрическую прочность жидкого диэлектрика по сравнению с газообразным легко объяснить резко уменьшенным значением длины свободного пробега электронов. [31]
![]() |
Зависимость электрической прочности от содержания воды в масле. Испытание произведено в разряднике ( Л 2 5 мм. [32] |
Для жидкостей, максимально очищенных от примесей, пытались применить теорию ионизационного пробоя, как и для случая газов. [33]
Кроме электрического и теплового пробоя твердых диэлектриков, можно говорить еще об ионизационном пробое, который является следствием ионизации газовых включений, содержащихся в твердом изолирующем материале. [34]
По физической сущности развития пробоя различают несколько видов; основные из них: чисто электрический, электротепловой, электромеханический, электрохимический и ионизационный пробой. [36]
По физической сущности развития пробоя различают несколько видов, основные из них: чисто электрический, электротепловой, электромеханический, электрохимический и ионизационный пробой. Чисто электрический ( собственный) пробой представляет собой непосредственное разрушение структуры диэлектрика силами электрического поля, воздействующими на электрически заряженные частицы в диэлектрике. Этот вид пробоя развивается практически мгновенно. [38]
Для неорганических материалов, обладающих закрытой пористостью, например для керамики, также возможен ионизационный пробой при небольших значениях времени воздействия напряжения. [40]
![]() |
Зависимость амплитуды импульсов частичных разрядов от напряжения до ( I и S и после ( 2 и 4 выдержки под напряжением 1 5 / в течение 6 ч в монолитной (. [41] |
При частичных разрядах в крупных газовых включениях с чрезмерно большой интенсивностью может иметь место ионизационный пробой изоляции. В большинстве случаев перед пробоем изоляции происходит увеличение интенсивности частичных разрядов, что может быть использовано для контроля состояния изоляции в процессе эксплуатации. При напряжении, близком к пробивному, появляются мощные импульсы, превышающие по своей амплитуде обычный уровень частичных разрядов на один порядок и более. [42]
Изучение процесса старения позволило установить две основные формы пробоя в конденсаторах при длительном действии напряжения: ионизационный пробой, проявляющийся преимущественно при переменном напряжении, иэлектрохимический пробой, проявляющийся преимущественно при постоянном напряжении. [43]
В кабелях с вязкой пропиткой высокая температура вызывает высыхание пропиточной массы и как следствие - существенное снижение электрической прочности кабеля по отношению к ионизационному пробою. В масло - и газонаполненных кабелях, а также - в кабелях в стальных трубах под давлением наиболее чувствительным элементом к термическому старению является бумага; пропитка же бумаги обеспечивается давлением масла или газа в кабеле. [44]
Ионизационные процессы в изоляции характеризуются следующими величинами: критическим напряжением изоляции UKpД1 - напряжением, при котором возникают разряды значительной интенсивности, способные вызвать ионизационный пробой изоляции за относительно короткий срок; начальным напряжением ионизации / 7Н и - напряжением, при котором возникают слабые разряды, вызывающие ионизационное старение изоляции. [45]