Cтраница 1
Ток абсорбции приводит к накоплению носителей заряда в определенных местах диэлектрика - дефектах решетки, границах раздела, неоднородностях. Вследствие появления объемных зарядов распределение напряженности поля в диэлектрике становится неоднородным. Накопление в диэлектрике объемных зарядов приводит и к такому нежелательному явлению, как неполный разряд конденсатора при коротком замыкании его обкладок, характеризуемый коэффициентом абсорбции, равным отношению остаточного напряжения к начальному. [1]
Ток абсорбции опадает значительно медленнее, чем зарядный ток, и поэтому при измерении после приложения напряжения в течение 1 мин, помимо тока утечки, учитывается и некоторая величина тока абсорбции. [2]
Ток абсорбции, как и в случае геометрического емкостного тока, также представляет обратимую аккумулированную энергию в кабельном диэлектрике. Это та энергия, которая обусловливает повторное появление напряжения на электродах диэлектрика после того, как геометрическая емкость будет разряжена коротким замыканием и короткое замыкание будет снято. Так как аккумулирование энергии за счет токов абсорбции является намного более медленным процессом по сравнению с зарядом геометрической емкости, то для снятия этой энергии диэлектрик должен быть закорочен в течение более длительного времени. Этим объясняется то, что кабели после профилактического испытания постоянным током должны быть закорочены на значительный период времени по мотивам безопасности. Кабель должен быть заземленным по крайней мере в течение времени, равного общей длительности приложения напряжения при профилактическом испытании, а предпочтительно иметь эту выдержку, в четыре раза большую. Это особенно важно для кабелей, показывающих во время испытания низкий ток утечки. [3]
Ток абсорбции в изоляции является следствием поляризации диэлектрика. [4]
Ток абсорбции спадает за время t3i, т.е. за 6 - J04 - 6 - 10 секунд, поэтому для точного измерения остаточной проводимости образцы необходимо выдерживать несколько часов. [5]
![]() |
Изменение тока в ди. [6] |
Ток абсорбции связан с поглощением носителей заряда объемом диэлектрика: часть носителей встречает на своем пути ловушки захвата - дефекты решетки, захватывающие и удерживающие носители. [7]
Ток абсорбции падает со временем действия напряжения. Зачастую используется отношение значений сопротивления изоляции, измеренных через 1 мин и через 10 мин; это отношение, называемое показателем поляризации, дает лучшее представление об ионной проводимости, нежели однократное измерение сопротивления изоляции. Если показатель поляризации имеет большое значение, то из этого не следует, что изоляция однородна и все ее части отличаются высоким качеством. Дело в том, что при наличии тонкого слоя с высоким сопротивлением, включенного последовательно с остальной частью изоляции, ток проводимости окажется малым, хотя остальная часть изоляции низкого качества. В дальнейшем будет изложен более удобный метод для обнаружения ионных загрязняющих примесей. [8]
![]() |
Зависимость тока через диэлектрик от времени с момента включения под постоянное напряжение.| Векторная диаграмма токов в диэлектрике с потерями ( более подробная, чем на 1 - 26. [9] |
Но ток абсорбции возникает при всяких изменениях напряжения на диэлектрике, в частности и при работе диэлектрика под переменным напряжением. [10]
Появление тока абсорбции может быть обусловлено различными причинами. [11]
Изменение тока абсорбции, являющегося частью общего тока, легко наблюдать во время проведения испытания, если третья составляющая, ток утечки, сравнительно мала. Если при постоянном напряжении, после исчезновения геометрического емкостного тока наблюдается непрерывное уменьшение тока в течение какого-то времени, то это означает, что кабель хорошо выдерживает данное напряжение. Когда ток утечки очень мал, то уменьшение тока абсорбции можно наблюдать в течение многих минут или даже часов, после чего остается один только ток утечки. [12]
Величина тока абсорбции зависит от свойств диэлектрика ( сопротивления и емкости слоев изоляции) и увеличивается с повышением температуры и приложенного напряжения. [13]
Так как ток абсорбции может существовать при всяких изменениях напряжения на диэлектрике, в частности и при работе диэлектрика при синусоидальном напряжении, очевидно, что потери мощности при переменном напряжении могут быть больше, чем при постоянном напряжении той же величины, как мы уже отмечали это ранее ( стр. [14]
Однако измерять ток абсорбции не удобно, во-первых, потому, что он мал по величине, а во-вторых, потому, что ему предшествует сильный бросок тока заряда емкостей С ] и С2, от которого приходится защищать измерительные приборы. Поэтому иногда пользуются другими методами обнаружения явления абсорбции, например так называемым методом измерения возвратного напряжения. В этом случае испытуемый диэлектрик включается к источнику постоянного напряжения на достаточно длительное время, в течение которого переходный процесс успевает закончиться. После этого образец отключается от источника и на мгновение замыкается накоротко. Затем производится измерение напряжения на зажимах образца с помощью осциллографа. [15]