Cтраница 3
Кроме электрического и теплового пробоя твердых диэлектриков, можно говорить еще об ионизационном пробое, который является следствием ионизации газовых включений, содержащихся в твердом изолирующем материале. [31]
![]() |
Зависимость пробивной напряженности от толщины для стекла. [32] |
Чисто электрический пробой имеет место, когда исключено влияние проводимости и диэлектрических потерь, обусловливающих нагрев материала, а также отсутствует ионизация газовых включений. В случае однородного поля и полной однородности структуры материала пробивные напряжения при электрическом пробое могут служить мерой электрической прочности вещества как такового. Такие условия удается наблюдать для монокристаллов щелочно-галоидных соединений и некоторых органических полимеров. [33]
Чисто электрический пробой имеет место, когда исключено влияние электропроводности и диэлектрических потерь, обусловливающих нагрев материала, а также отсутствует ионизация газовых включений. В случае однородного поля и полной однородности структуры материала пробивные напряженности при электрическом пробое могут служить мерой электрической прочности вещества. [34]
![]() |
Зависимость пробивного напряжения от толщины при 50 Гц для одного.| Зависимость пробивного напряжения от толщины при 50 Гц для электротехнического фарфора. [35] |
Чисто электрический пробой имеет место, когда исключено влияние электропроводности и диэлектрических потерь, обусловливающих нагрев материала, а также отсутствует ионизация газовых включений. Для однородного поля и полной однородности структуры материала напряженность поля при электрическом пробое может служить мерой электрической прочности вещества. Такие условия удается наблюдать для монокристаллов щелочно-галоидных соединений и некоторых органических полимеров. [36]
![]() |
Зависимость пробивного напряжения от толщ.. -.. при 50 Гц для одного.| Зависимость пробивного напряжения от толщины ap. i 50 Гц для электро. [37] |
Чисто электрический пробой имеет место, когда исключено нлня-нпе электропроводности и диэлектрических потерь, обусловливающих нагрев материала, а также отсутствует ионизация газовых включений. Для однородного поля и полной однородности структуры материала напряженность поля при электрическом пробое может служить мерой электрической прочности вещества. Такие условия уд - ется наблюдать для монокристаллов щелочно-галондных соединений и некоторых органических полимеров. [38]
Электрическая прочность применяемых на практике диэлектриков существенно зависит от неоднородности поля, а также от характера и интенсивности таких процессов в диэлектрике, как ионизация газовых включений, и химического изменения материала изоляции. [39]
Диэлектрическими потерями называют мощность, поглощаемую диэлектриком из электрического поля вследствие электропроводности, медленных видов поляризации ( их время т соизмеримо с Т / 2), ионизации газовых включений на высоких частотах и в сильных электрических полях в диэлектриках. [40]
![]() |
Температурная зависимость tg Ь основных видов установочной радиокерамики при / 10 гц. [41] |
Наличие газовой фазы ( газы в закрытых порах) связано со способом обработки массы и приводит к снижению механической и электрической прочности керамических изделий, а также вызывает диэлектрические потери при повышенных напряженностях поля вследствие ионизации газовых включений. [42]
![]() |
Температурная зависимость tg 8 основных видов установочной радиокерамики при / 10е га.. [43] |
Наличие газовой фазы ( газы в закрытых порах) связано со способом обработки массы и приводит к снижению механической и электрической прочности керамических изделий, а также вызывает диэлектрические потери при повышенных напряженностях поля вследствие ионизации газовых включений. [44]
Широкому использованию злементоорганических и неорганических полимеров препятствуют такие отрицательные качества, как трудность получения на их основе сложных изделий с повышенной точностью геометрических параметров и высокой чистотой поверхности, хрупкость и пористость изделий, гидрофильность и ухудшение их свойств вследствие увлажнения и загрязнения поверхности в процессе эксплуатации, а также вследствие ионизации газовых включений или проникновения влаги в поры. [45]