Cтраница 2
При электротепловом пробое очень большое значение имеют условия охлаждения. В условиях, когда принципиально вероятен тепловой пробой, надо применять электроизоляционные материалы с малым tg 6; желательно использовать материалы и системы изоляции, обеспечивающие повышенную теплопроводность и пониженную толщину. [16]
![]() |
Фотография кристалла каменной соли, пробитого при высокой температуре ( по А. Ф. Вальтеру и Л. Д. Инге. [17] |
При электротепловом пробое следует учитывать возможность сильного падения напряжения в высоковольтной испытательной цепи, например в цепи обмотки испытательного трансформатора, за счет большого роста токов утечки через диэлектрик. [18]
Иногда при электротепловом пробое кристаллических неорганических диэлектриков тепловое разрушение происходит незначительное w может иметь место самовосстановление за счет заплавления места пробоя аморфной разновидностью данного материала, которая может быть электрически прочней кристаллической разновидности. [19]
Таким образом, электротепловой пробой представляет собой электрический пробой, возникновение которого подготовлено предварительным нагревом части находящегося в электрическом поле объема диэлектрика диэлектрическими потерями. [20]
Очевидно, что развитие электротеплового пробоя, связанное С накоплением в диэлектрике тепла, требует некоторого времени - тем большего, чем меньше приложенное к диэлектрику напряжение. [21]
Теплопроводность играет важную роль в развитии электротеплового пробоя ( см. гл. [22]
Для того чтобы понять сущность явления электротеплового пробоя, следует вспомнить, что в диэлектрике, находящемся в электрическом поле, выделяется тепло, диэлектрических потерь. В случае приложения к диэлектрику постоянного напряжения удельные диэлектрические потери определяются формулой ( 3 - 9); при данной величине напряженности электрического поля они тем выше, чем выше удельная проводимость у ( или чем ниже удельное сопротивление р) материала. В случае же приложения переменного напряжения удельные диэлектрические потери определяются ( 3 - 6) и ( 3 - 7); они тем выше, чем выше значение etgfi материала и чем выше частота / напряжения. [23]
Весьма важные разработки в области теории электротеплового пробоя, которые могут быть использованы для практических расчетов в более сложных случаях, проведены Н. П. Богородицким и его сотрудниками. В частности, Н. П. Богородицкий, Ю. М. Волокобинский и И. Д. Фридберг предложили удобный для практических расчетов графо-аналитичесюий метод определения пробивного напряжения высокочастотных изоляторов. [24]
![]() |
Образцы твердых изоляционных материалов. [25] |
Различают пробой, вызванный электрическими разрядами, электротепловой пробой и чисто электрический пробой. Возникновение электрических разрядов происходит под действием местных полей высокого напряжения. При испытаниях твердых материалов разряды обычно возникают в окружающей среде, увеличивая тем самым испытуемую площадь. Повреждения чаще наступают у края электрода. Разряды могут также возникать во внутренних пустотах, имеющихся в материале или возникающих под действием напряжения. Эти процессы могут продолжаться до образования проводящего канала между электродами. Электротепловой пробой возникает вследствие тепловой нестабильности материала при его нагреве в электрическом поле большой напряженности. [26]
Однако повышенное значение tg6 вводов представляет опасность электротеплового пробоя ввода. [27]
Экспериментальные данные не подтвердили этого: при электротепловом пробое электрическая прочность падает с увеличением толщины, пробивное напряжение растет медленнее, чем толщина. [28]
В соответствии с ростом диэлектрических потерь электрическая прочность при электротепловом пробое падает с увеличением частоты. При импульсах напряжения электротепловой пробой обычно не успевает развиться из-за недостаточной длительности воздействия напряжения. Форма электродов влияет на электрическую прочность при электротепловом пробое за счет изменения конфигурации электрического поля: в менее однородном поле вследствие наличия мест с электрической перегрузкой пробой при прочих равных условиях должен происходить при меньшем напряжении, чем в поле однородном. Однако при электротепловом пробое эта общая для всех диэлектриков закономерность может искажаться за счет изменения условий нагревания - охлаждения. Электротепловой пробой может быть более чувствителен к изменению тепловых условий, чем к неодно-родностям электрического поля. В качестве примера, поясняющего это положение, приведен результат опыта, проведенного А. Ф. Вальтером и Л. Д. Инге по пробою стеклянной пластинки при электротепловом и электрическом механизмах. [29]
На рис. 2 - 30 наглядно видно тепловое воздействие при электротепловом пробое образца каменной соли, пробитого в двух местах. Одно место пробоя имело форму выплавлен -, ной воронки, второе выплавилось в значительных размеров отверстие. [30]