Cтраница 1
Ухудшение диэлектрических свойств ( увеличение tg5) приводит к снижению изоляционных характеристик трансформатора в целом. [1]
Ухудшение диэлектрических свойств армированных пластиков при воздействии низкомолекулярных полярных сред связано с появлением на поверхности в объеме стеклопластика новой фазы, имеющей более низкое значение удельного объемного сопротивления и высокие значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. [2]
Еще большее влияние на ухудшение диэлектрических свойств оказывает увлажнение. [4]
Резкое увеличение кислотного числа приводит к ухудшению диэлектрических свойств церезина. Авторы работы предполагают, что в природном церезине содержатся примеси, играющие роль антиокислителей. [5]
По современным представлениям именно этот фактор определяет степень ухудшения диэлектрических свойств. [6]
Наличие механических примесей в масле является критерием определения причин ухудшения диэлектрических свойств и необходимости его очистки. [7]
Поскольку широкое применение порошковых наполнителей ограничивалось снижением механической прочности и ухудшением диэлектрических свойств композитов, исследования ученых были направлены на использойание силановых аппретов в таких композитах. В табл. 1 приведен перечень основных порошковых наполнителей пластмасс. Почти все эти наполнители перед введением в композиты были аппретированы. [8]
Диэлектрическая прочность характеризует способность стекла выдерживать высокое напряжение без разрушения и ухудшения диэлектрических свойств. Она выражается отношением разности потенциалов, при которой происходит пробой диэлектрика ( стекла), к его толщине в точке пробоя и измеряется в кВ / см. Увеличение содержания SiO2 в стекле повышает его диэлектрическую прочность, а повышение содержания щелочных оксидов снижает ее. [9]
Платы, изготовленные комбинированным негативным методом, обладают меньшей надежностью из-за ухудшения диэлектрических свойств материала основания, так как в процессе их изготовления диэлектрик неоднократно контактирует с растворами и электролитами. Этот метод широко применяют для изготовления внутренних слоев многослойных печатных плат ( методы попарного прессования, металлизация сквозных отверстий), так как он позволяет получить заготовки в виде двусторонних печатных плат с металлизированными переходными отверстиями без защитного металла на поверхности элементов проводящего рисунка. [10]
Диэлектрическая прочность характеризует способность стекла выдерживать воздействие высокого напряжения без разрушения и ухудшения диэлектрических свойств. Диэлектрическая прочность характеризуется отношением разности потенциалов, при которой происходит пробой диэлектрика ( стекла), к его толщине в точке пробоя. [11]
Изоляционные покрытия подвержены старению под действием окружающей среды, выражающемуся в основном ухудшением диэлектрических свойств и увеличением проницаемости в них влаги. [12]
Воздействие агрессивной атмосферы на изоляционные материалы выражается в поглощении ими влаги, ухудшении диэлектрических свойств и постепенном разрушении. Изоляционных пластмасс, не поглощающих влаги, не существует. Количество проникшей влаги и время ее проникновения неодинаково для различных материалов. Проникновение влаги в изоляционные материалы может быть капиллярное и диффузионное. Капиллярное проникновение имеет место в случае наличия в материале грубых микроскопических пор, трещин и других дефектов. Так как в микроэлектронике применяют только высококачественные изоляционные материалы, то они практически свободны от таких дефектов. Поэтому в данном случае существенно большее значение имеет процесс диффузионного проникновения, который заключается в заполнении промежутков между молекулами материала молекулами воды. При этом перемещение молекул воды происходит в сторону, меньшей их концентрации. Таким образом, при повышенной влажности молекулы воды проникают внутрь материала, а - в сухой теплой атмосфере - из материала. В первом случае имеет место поглощение влаги, во втором - высыхание. [13]
На обмотки и трущиеся части в процессе эксплуатации попадают грязь и пыль, что вызывает ухудшение диэлектрических свойств изоляции, повышенный тепловой износ изоляции и различных прокладок вследствие ухудшения теплоотдачи. Возникновение подобных ненормальностей может потребовать внезапный останов агрегата, что вызовет изменения режима работы энергосистемы, или даже нарушение нормального электроснабжения потребителей, или перегрузку других параллельно работающих генераторов или синхронных компенсаторов. [14]
Деструкция многих важных технических полимеров, проявляющаяся в обесцвечивании, растрескивании, потере прочности и ухудшении диэлектрических свойств изделий, является результатом реакций окисления, протекающих по цепному свободно-радикальному механизму. Этот механизм точно установлен для эластомеров и полиолефинов и, вероятно, принимает участие в деструкции полимеров многих других классов. [15]