Cтраница 2
Большое влияние на свойства диэлектриков оказывают гигроскопичность и влагопроницаемость. Образование токопроводящих пленок на поверхности и в толще изделий понижает изолирующую способность и может закончиться пробоем. Наиболее гигроскопичны материалы с порами и капиллярами на поверхности - бумага, обычная пористая керамика, слоистые пластики. [16]
При количественном описании свойств диэлектриков, наряду с величинами е, е, е и др., часто используется такой параметр, как тангенс угла б диэлектрических потерь. Существует несколько выражений, связывающих значение tg8 и диэлектрические характеристики вещества. [17]
Стабильность структуры и свойств диэлектриков определяет сроки их эксплуатации. Наибольшую стабильность имеют керамика и ситаллы, в стеклах под влиянием поля мигрируют ионы щелочных металлов и образуются электропроводящие мостики. Добавки РЬО и ВаО увеличивают стойкость стекла против электрохимического пробоя, связанного с миграцией ионов щелочных металлов. Органические диэлектрики разрушаются при комбинированном действии нагрева, окисления на воздухе и ионизации, поэтому их срок службы меньше, чем у керамики или стекла. Большинство пластмасс под действием разрядов обугливается и теряет изолирующую способность. Этого недостатка лишены полистирол, органическое стекло, фторопласты и кремнииорганические пластики. Среди диэлектриков самыми важными являются керамические материалы и особенно сегнетокерамика. Керамика имеет наиболее разнообразные электрические свойства ( табл. 18.6), она почти не подвержена старению и устойчива к нагреву. [18]
![]() |
График. ( с к формуле для определения пробивного напряжения по теории В. Л. Фока. [19] |
Допустимая температура определяется свойствами диэлектрика, его способностью переносить более или менее длительно рабочую температуру без снижения своих характеристик до опасного предела. [20]
Почему алмаз обладает свойствами диэлектрика. [21]
При высоких напряжениях нарушаются свойства диэлектриков. [22]
![]() |
Электрические, механические и тепловые отклики диэлектрика иа воздействия внешних полей и теплоты. [23] |
В табл. 1.1 описываются свойства диэлектриков методом воздействие - отклик. В первую очередь выделяется изменение-свойств диэлектриков под действием электрического поля. При воздействии на диэлектрик других полей ( механического, теплового, магнитного), а также при действии излучений ( свет, радиоактивность, быстрые частицы и др.) прежде всего рассматриваются изменения электрических свойств под влиянием этих факторов. [24]
![]() |
Векторная диаграмма плотности токов и диэлектрике. [25] |
Эти параметры полностью характеризуют свойства диэлектрика в переменном электрическом поле. [26]
При эксплуатации конденсатора ухудшение свойств диэлектрика не может быть выяснено кратковременным испытанием его повышенным напряжением. Поэтому кратковременные испытания повышенным напряжением не позволяют уверенно судить о надежной работе конденсаторов в эксплуатации. [27]
Выпускаемые установки для определения свойств диэлектриков в диапазоне сантиметровых и более коротких волн, как правило, дают возможность непосредственно наблюдать резонансную кривую резонатора на экране электронно-лучевой трубки и в большинстве случаев позволяют отсчитывать по шкалам вх и tg 6Х или определять их значения по номограммам. Это ускоряет процесс измерения и избавляет экспериментатора от трудоемких вычислений. [28]
Процесс, сопровождающийся ухудшением свойств диэлектрика при длительном приложении электрического поля, называется электрическим старением. Разрушение обусловлено медленным изменением химического состава и структуры диэлектрика. Основной причиной ухудшения свойств является возникновение разрядов в газовых включениях неоднородной изоляцли. Вследствие ионизации воздуха образуется озон, который вызывает окисление материала. Для повышения стойкости электроизоляционных конструкций используют различные меры для подавления процессов, протекающих при электрическом старении. Для надежной работы кабелей с полиэтиленовой изоляцией напряжением до 220 кВ особо важное значение имеют однородность полиэтилена и его чистота. Для уменьшения электрического старения в полиэтилен вводят специальные стабилизаторы. [29]
Относительная диэлектрическая проницаемость количественно характеризует свойство диэлектрика поляризоваться в электрическом поле. Численные ее значения для различных диэлектриков приводятся в справочных таблицах. У сегнетоэлектриков е достигает очень больших значений - порядка 104 и, кроме того, существенно зависит от величины напряженности внешнего поля. [30]