Оглавление:
Диэлектрические потери. Определения и основные понятия
- Определения и основные понятия Диэлектрические потери P (W) являются частью энергии приложенного электрического поля, рассеянной в диэлектриках за единицу времени.
Эта энергия преобразуется в тепло, и диэлектрик нагревается. При недопустимо высоких диэлектрических потерях изолирующая конструкция может нагреваться до температуры
термического пробоя, то есть происходит электротермическое разрушение(см. главы 5.3.1 и 5.4.2). Людмила Фирмаль
Диэлектрические потери изоляционных материалов и конструкций обычно характеризуются тангенсом угла диэлектрических потерь tg8, где 8-разность между током в емкостной цепи и напряжением (угол f)
4.1): 8=90° — F. (4.1) величина tgS является важной характеристикой диэлектриков. Он определяет диэлектрические потери материала: больше ТГС, выше (при прочих равных условиях) диэлектрические
- потери. Для наиболее широко используемых диэлектриков значение тг составляет 0,0001-0,03. Диэлектрические потери изолирующей части и значение некоторых радиодеталей (конденсаторов, индукторов и др.) можно также определить по их значениям q-фактора Q: Г=-^ — =ctg5 = тг<п. tg8 Диэлектрические потери могут быть как постоянным напряжением, так и переменным напряжением.
При постоянном напряжении потери обусловлены только током проводимости, а величина диэлектрических потерь в этом случае зависит (наоборот) от удельного объема и величины поверхностного сопротивления.
При переменном напряжении диэлектрические потери возникают под действием как тока проводимости, так и поляризации релаксационного типа. Людмила Фирмаль
При сильном электрическом поле (постоянном и переменном) возникают дополнительные ионизационные потери.
Смотрите также:
Диэлектрические потери в газообразных диэлектриках | Поверхностная электропроводность твердых диэлектриков |
Твердые диэлектрики ионного строения | Электропроводность полимерных диэлектриков |