Cтраница 1
Величина тангенса угла диэлектрических потерь изоляционной жидкости должна быть минимальной. В этом случае уменьшаются потери энергии в изоляции, снижается возможность ее перегрева в рабочем режиме. Величина этого показателя зависит как от химической природы жидкости, так и от степени ее загрязнения проводящими примесями. [1]
![]() |
Зависимость угля диэлектрических потерь пропитанной бумаги от температуры.| Вакуумный термостат для измерения угла потерь сухой и пропитанной бумаги. [2] |
Величина тангенса угла диэлектрических потерь пропитанной бумаги связана с характеристиками пропитывающего состава, его tg 6 и диэлектрической проницаемостью. [3]
![]() |
Электроды для измерения. [4] |
Величина тангенса угла диэлектрических потерь пропиточных масс в сильной степени зависит от температуры: чем выше температура, тем отчетливее выступает разница между хорошей и плохой пропиточной массой. Поэтому принято тангенс угла диэлектрических потерь конденсаторного масла измерять при температуре 100 С, а совола - при температуре 90 С. [5]
Величина тангенса угла потерь в 0 01 % прогнозируется на 1974 г. ориентировочно для внедрения пропитанного чисто пленочного диэлектрика, который уже внедрен в силовое, конденсаторостроение ФРГ фирмой Сименс, Англии и других стран. [6]
Величина тангенса угла диэлектрических потерь tg б характеризует энергию, рассеиваемую в диэлектрике при воздействии на него электрического поля и вызывающую нагрев диэлектрика. Недопустимо большие диэлектрические потери в изоляции могут вызвать ее сильный нагрев и привести к тепловому разрушению диэлектрика или его пробою. [7]
Величину тангенса угла потерь подсчитывают по добротности Q контура либо путем измерения микрометром ширины резонансной кривой ДМ в точках 3 дб, либо путем измерения сдвига частоты Д / в точке 3 дб от резонанса. Последнее измерение может быть проведено более точно, так как для хорошо спроектированных резонаторов ДМ может быть 0 02 мм или меньше. Для измерения ДМ весьма подходящей является микрометрическая головка Бэкелера, выпускаемая фирмой Arizona Tool and Die Mfg. [8]
В таблице приведены величины тангенсов угла диэлектрических потерь, измеренные на частоте 1000 гц, для электродов из алюминия и его сплавов, окисленных в воде при температуре 200 С. [9]
После уравновешивания моста подсчитывают величины тангенса угла потерь и емкости испытуемого конденсатора. [10]
Измеренная при длительных испытаниях величина тангенса угла потерь соответствует всему объему конденсаторного диэлектрика. В действительности температура в работающем конденсаторе во всем объеме диэлектрика неодинакова. Поэтому включенные параллельно элементарные емкости конденсатора будут иметь различные значения емкости и тангенса угла потерь, зависящие от температуры. [11]
Для каскадных трансформаторов тока величины тангенса угла диэлектрических потерь даны для каждого элемента. [12]
Одновременно мост позволяет определять величину тангенса угла диэлектрических потерь измеряемых конденсаторов. Мост Р50 - 1 заключает в себе две схемы: одну для измерения емкости, другую-индуктивности. Обе схемы, состоящие из образцовых плеч и измеряемого элемента, образуют сложный замкнутый контур. Измеряемый объект представляет собой одно из плеч моста. На две вершины моста подается напряжение, а к двум другим присоединен указатель равновесия - вибрационный гальванометр. [13]
![]() |
Векторная диаграмма и последовательная схема, эквивалентная конденсатору с потерями. [14] |
В практике очень часто величину тангенса угла потерь выражают не в абсолютных единицах, а в процентах. [15]