Диэлектрик - бумажный конденсатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Женщина верит, что дважды два будет пять, если как следует поплакать и устроить скандал. Законы Мерфи (еще...)

Диэлектрик - бумажный конденсатор

Cтраница 1


Диэлектрик бумажного конденсатора используется при высоких значениях напряженности электрического поля и при температуре, достигающей 70 - f - 100 С. В связи с этим к качеству конденсаторной бумаги предъявляют особо высокие требования. Этот сорт электроизоляционной бумаги отличается от других весьма малой толщиной ( от 0 007 до 0 022 мм) и высокой плотностью. В настоящее время имеется бумага толщиной 0 004 мм. Малая толщина конденсаторной бумаги позволяет обеспечить высокое значение удельной емкости конденсатора ( рассчитанной на единицу объема), поскольку при низком рабочем напряжении удельная емкость в первом приближении обратно пропорциональна квадрату толщины бумаги.  [1]

Диэлектрик бумажного конденсатора используется при высоких значениях напряженности электрического поля и при температуре, достигающей 70 - - 100 С. В связи с этим к качеству конденсаторной бумаги предъявляют особо высокие требования. Этот сорт электроизоляционной бумаги отличается от других весьма матой толщиной ( от 0 007 до 0 022 мм) и высокой плотностью. В настоящее время имеется бумага толщиной 0 004 мм. Малая толщина конденсаторной бумаги позволяет обеспечить высокое значение удельной емкости конденсатора ( рассчитанной на единицу объема), поскольку при низком рабочем напряжении удельная емкость в первом приближении обратно пропорциональна квадрату толщины бумаги.  [2]

Диэлектрик бумажного конденсатора работает при высоких значениях напряженности электрического поля и при температуре, достигающей 70 - 100 С. В связи с этим к качеству конденсаторной бумаги предъявляют особо высокие требования. Этот сорт электроизолирующей бумаги отличается от других весьма малой толщиной от 0 007 до 0 03 мм и высокой плотностью.  [3]

Пропитанном виде образует диэлектрик бумажных конденсаторов.  [4]

Конденсаторная бумага в пропитанном виде образует диэлектрик бумажных конденсаторов.  [5]

В бумажной изоляции кабеля, в отличие от диэлектрика бумажного конденсатора, слабыми местами, служащими очагами для развития пробоя, являются зазоры между отдельными лентами бумаги в каждом слое изоляции. В кабелях с вязкой пропиткой в условиях эксплуатации, после ряда циклов нагрева и охлаждения кабеля, часть этих зазоров, непосредственно примыкающих к жиле, оказывается незаполненной пропиточным компаундом. В таких зазорах возникает ионизация, разрушающая пропиточную массу и бумагу и способствующая постепенному прорастанию разряда между отдельными слоями изоляции от жилы к свинцовой оболочке. Следы такого разряда на поверхности бумажных лент имеют вид ветвистых побегов ( фиг. В связи с этим пробой кабеля, обусловленный развитием ионизационного разряда, носит название ветвистого пробоя.  [6]

В бумажной изоляции силового кабеля, в отличие от диэлектрика бумажного конденсатора, слабыми местами - очагами развития пробоя - являются зазоры между отдельными лентами бумаги в каждом повиве.  [7]

8 Старение бумажных конденсаторов при постоянном напряжении. а - изменение постоянной времени конденсаторов, пропитанных вазелином, со временем старения ( измерение при 20 и 100 С. б - зависимость постоянной времени и угла потерь конденсаторов, пропитанных касторовым маслом, от времени старения. в - зависимость интегральной вероятности пробоя от времени старения для конденсаторов с одинаковой толщиной диэлектрика, пропитанных вазелином ( 1 и пропитанных касторовым маслом ( 2. режим испытания. 100 С, 800 в. [8]

Следует иметь в виду, что окислительные процессы, происходящие в диэлектрике бумажного конденсатора при его старении, могут также служить источником дополнительного выделения воды за счет отщепления гидро-ксильных групп в процессе окислительной деструкции молекул целлюлозы.  [9]

10 Разрывающее усилие кабельной бумаги марки К. - 080 толщиной 80 мкм для полоски шириной 15 мм в направлении вдоль рулона ( кривая / и поперек рулона ( кривая 2 в зависимости от относительной влажности воздуха ф. [10]

Конденсаторная бумага - весьма важный и ответственный материал: в пропитанном виде она используется как диэлектрик бумажных конденсаторов.  [11]

Описываемая бумага ( ГОСТ 1908 - 66) - весьма важный и ответственный электротехнический материал; в пропитанном виде она образует диэлектрик бумажных конденсаторов. Выпускается двух видов: КОН - обычная кондесаторная бумага и силкон - бумага для силовых конденсаторов. Конденсаторная бумага выпускается в бобинах шириной от 12 до 750 мм.  [12]

Конденсаторная бумага ( ГОСТ 1908 - 49) - весьма важный и ответственный электротехнический материал, так как в пропитанном виде образует диэлектрик бумажных конденсаторов. Отличается весьма большой плотностью ( бумага марки КОН-1 имеет объемный вес порядка 1 кг / дм3, а марки K. OH-II даже 1 17 - 1 25 кг / дм3, в то время как кабельная бумага, например, имеет объемный вес около 0 7 кг / дм3) и однородностью. Она выпускается семи стандартных толщин: 7; 8; 10; 12; 15; 22 и 30 мк. Для этой бумаги нормируется эффективное значение пробивного напряжения при частоте 50 гц; например, у бумаги толщиной 10 мк пробивное напряжение должно быть не менее 300 в для марки КОН-1 и не менее 350 в для марки КОН-П; у бумаги толщиной 30 мк - соответственно 475 и 560 в. Конденсаторная бумага поставляется в бобинах различной ширины.  [13]



Страницы:      1