Материаловедение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 353 354 355 356 357 358 359... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
356 Материалы, применяемые в машино- и
приборостроении |
|
|
|
|
|
|
Электрический пробой возникает
вследствие ударной ионизации нарастающей лавиной электронов. Пробой
наступает почти мгновенно (за 10~7-10~8 с) под
действием поля большой напряженности (свыше 1000 МВ/м) независимо от
нагрева диэлектрика. Обычно диэлектрик пробивается при включении
напряжения или при его резком скачке.
Тепловой пробой наступает при
комбинированном воздействии поля и нагрева, причем пробивная
напряженность Епр из-за повышения температуры
диэлектрика снижается. Чем лучше отвод теплоты в окружающую среду,
тем ниже температура диэлектрика и выше Епр.
Тепловой пробой ускоряется при повышении частоты (так как при этом
возрастают потери) и замедлении те-плоотвода.
Электрохимический пробой
наступает при длительном действии поля, сопровождающемся необратимыми
изменениями в структуре диэлектрика и понижением его
электрической прочности.
По химическому составу
диэлектрики разделяют на органические и неорганические. К
органическим относятся полимеры, резина, шелк; к
неорганическим-слюда, керамика, стекло, си-таллы.
По электрическим свойствам
диэлектрики подразделяют на низкочастотные (электротехнические) и
высокочастотные (радиотехнические).
Для электроизоляционных
материалов решающее значение имеет их нагре-востойкость, т. е.
способность без ущерба для свойств выдерживать нагрев в течение
длительного времени. По на-гревостойкости диэлектрики разделяют на семь
классов (ГОСТ 8865-70), обозначенных У, А, Е, В, ¥, Н, С. В классе У
объединены наименее стойкие целлюлозные, шелковые и полимерные
материалы, для них рабочая температура не превышает 90 °С. Самыми
нагревостой-кими являются материалы класса С-слюда, керамика, стекло,
ситаллы, |
|
|
Рис. 17.26. Векторные диаграммы
идеального (о) и реального (б) диэлектриков
в цепи переменного тока (рис.
17.26). У идеального конденсатора угол сдвига фаз между током / и
напряжением и равен 90°, поэтому активная
мощность Р = /Г/со8ф
равна нулю. Диэлектрик не является идеальным
конденсатором, и угол сдвига фаз у него меньше 90° на угол 5. Этот
угол называют углом диэлектрических потерь. Тангенс угла 5 и
диэлектрическая постоянная £ характеризуют удельные потери (на единицу
объема диэлектрика), Вт/м3:
где к -коэффициент; Е-
напряженность электрического поля, В/м; /-частота поля,
Гц.
Произведение ё tg 5 называют
коэффициентом диэлектрических потерь. По величине tg5
диэлектрики подразделяют на низкочастотные ^5 = 0,1-^-0,001) и
высокочастотные ^5 < 0,001). К основным источникам потерь
диэлектрика относятся его поляризация и электропроводимость,
ионизация газов в имеющихся порах и неоднородность структуры
из-за примесей и включений.
Электрическая прочность
характеризуется сопротивлением пробою. Пробой-это необратимое
разрушение твердого диэлектрика под действием поля и потеря
изолирующих свойств. Электрической прочностью или пробивной
напряженностью Епр
называется отношение пробивного напряжения Г/пр к
толщине диэлектрика в месте пробоя. Различают три вида пробоя:
электрический, тепловой и электрохимический. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 353 354 355 356 357 358 359... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |