Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Диэлектрические потери и их виды
Под диэлектрическими потерями понимают электрическую мощность, поглощаемую диэлектриком при воздействии на него электрического поля. Эта мощность рассеивается в диэлектрике, превращаясь в тепло. Диэлектрические потери обусловлены сквозным током и активной составляющей тока абсорбции, а также наличием посторонних проводящих или полупроводящих включении. Потери энергии в диэлектриках наблюдаются как при постоянном напряжении, так и при переменном. При постоянном напряжении они вызваны сквозным током, а при переменном напряжении диэлектрические потери вызваны сквозным током и активной составляющей тока абсорбции. Тангенс угла диэлектрических потерь является важным параметром, определяющим соотношение активной и реактивной составляющих тока, проходящего через диэлектрик. Он определяет диэлектрические потери в материале. Чем меньше значение tgδ, тем лучше диэлектрик, так как в нем будут меньше потери энергии. Для наиболее широко применяемых электроизоляционных материалов значение tgδ=0,0001-0,01. Произведение ε·tgδ=ε" называют коэффициентом диэлектрических потерь. Виды диэлектрических потерь. Диэлектрические потери могут быть вызваны следующими основными причинами: релаксационной поляризацией, ударной ионизацией и сквозной электропроводностью Потери, обусловленные релаксационной поляризацией, имеют место в диэлектриках с дипольной структурой и в диэлектриках с ионной структурой с неплотной упаковкой ионов. Тангенс угла диэлектрических потерь зависит от температуры и частоты (рис. 10.7). Наличие температурного максимума tgδ в полярном диэлектрике можно объяснить на примере дипольно-релаксационной поляризации вязких жидкостей. С ростом температуры растет количество полярных молекул, участвующих в поляризации, расходуется дополнительная энергия на их поляризацию, поэтому tgδ возрастает. Достигнув максимального значения, tgδ начинает уменьшаться, потому что дальнейшее повышение температуры настолько усиливает хаотическое тепловое движение полярных молекул, что затрудняет их поворот в электрическом поле. Достигнув наименьшего значения, tgδ вновь возрастает, что связано с увеличением сквозного тока. Потери, вызванные ударной ионизацией, свойственны пористым и слоистым диэлектрикам с газовыми включениями. На рис. 10.9 показано влияние газовых включений на характер изменения tgδ с ростом напряжения. При повышении напряжения сверх определенного значения U ион , называемого порогом ионизации, в газовых включениях или других дефектах внутри диэлектрика возникает процесс ударной ионизации, который приводит к рассеиванию энергии электрического поля. При напряжении U K , соответствующем окончанию процесса ионизации, газ уже ионизирован, поэтому энергия поля больше не расходуется на ионизацию, вследствие чего tgδ уменьшается. Ионизация газовых включений особенно опасна для неорганических диэлектриков с закрытыми порами, так как может вызвать местный перегрев изделий и их разрушение. Для повышения качества такой электрической изоляции ее пропитывают, заполняя поры маслами, лаками, компаундами. Потери, обусловленные сквозной электропроводностью. Наличие сквозного тока в диэлектрике как при постоянном, так и переменном напряжении приводит к рассеянию электрической мощности. Мощность потерь на электропроводность, как видно из (10.9), не зависит от частоты. Тангенс угла диэлектрических потерь уменьшается с ростом частоты (рис. 10.10, а) вследствие уменьшения сквозного тока. Потерн на электропроводность диэлектриков с высоким удельным сопротивлением ничтожно малы, а в области высоких и сверхвысоких частот — они малы практически у всех диэлектриков. Однако у всех материалов при температурах выше 100°С потери существенны. Кроме перечисленных диэлектрических потерь существуют потери, обусловленные неоднородностью структуры диэлектрика. Они характерны для твердых диэлектриков при макроскопической неоднородности и наличии примесей.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 527; Нарушение авторского права страницы