Cтраница 2
Недостатком органических материалов при их использовании в конденсаторостроении является повышенный коэффициент линейного расширения, который может иногда в 10 раз превышать те значения, которые характерны для неорганических материалов. В связи с этим усиливаются деформации диэлектрика при изменениях температуры, что создает возможность появления заметных остаточных деформаций и связанных с ними необратимых изменений емкости конденсатора. [16]
Наличие зазоров как заполненных воздухом, так и жидкой пропиточной массой, может приводить к заметному увеличению потерь энергии в конденсаторах. Изменение размеров зазора при расширении и сжатии конденсатора, вызванных колебаниями температуры, приводит к дополнительным изменениям емкости с температурой; если изменения размеров зазора будут носить остаточный характер, то это приведет к необратимым изменениям емкости конденсатора. [18]
Однако повышение температуры может привести и к необратимым изменениям емкости. Например, в конденсаторе может произойти перегруппировка воздушных зазоров между обкладками и диэлектриком. Необратимое изменение емкости происходит также вследствие старения диэлектрика, которое заключается в изменении его диэлектрической проницаемости. [19]
На величине Епр воздушные включения практически не сказываются, но могут вызывать увеличение ТКе и ухудшение стабильности емкости. При наличии воздуха в слюде ТКе может изменить свой знак ( из положительного стать отрицательным) н увеличить абсолютное значение более чем в 10 раз. Одновременно появляются необратимые изменения емкости слюдяной пластинки после прогрева за счет необратимых изменений размера воздушных включений. [21]
![]() |
Примеры физического разрушения бумажных конденсаторов от давления газов, выделяющихся под действием излучения. [22] |
Импульсное облучение [107] не оказывает заметного влияния на емкость керамических конденсаторов. Используемая в этой работе аппаратура позволяла измерять изменения емкости в пределах 0 07 - 0 7 % в зависимости от типа конденсатора. Полученные в результате облучения необратимые изменения емкости и коэффициента рассеяния колебались соответственно от - 0 11 до 1 6 % и от - 3 2 до 8 7 % исходной величины. [23]
Необратимые изменения размеров конденсатора являются также одной из основных причин изменения его емкости во времени при длительном хранении. Поэтому величина АСОСТ после нагрева может часто давать некоторое представление о стабильности емкости во времени. Ниже указан порядок средних значений необратимых изменений емкости при длительном хранении ( порядка одного года) для некоторых типов конденсаторов. Данные относятся к нормальным условиям хранения; предполагается, что проникновение влажности внутрь конденсатора исключено. [24]
![]() |
Зависимость емкости от температуры для термокомпенсированных намотанных конденсаторов. [25] |
Необратимые изменения размеров конденсатора являются также одной из основных причин изменения его емкости во времени при длительном хранении. Поэтому величина ЛСост после нагрева может часто давать некоторое представление о стабильности емкости во времени. Ниже указан порядок средних значений необратимых изменений емкости при длительном хранении ( порядка 1 года) для некоторых типов конденсаторов. [26]