На главную

Статья по теме: Пробивное напряжение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Электрическая прочность, или прочность на пробой. Экспериментально установлено, что полимеры, не содержащие полярных примесей, обладают высокой электрической прочностью. Их пробивное напряжение при комнатной температуре находится в пределах 10е—107 в/см, причем более высокие значения наблюдаются у полимеров, содержащих полярные группы. Пробивное напряжение данного полимера может оказаться значительно пониженным, если в материале имеется сорбированная влага или включения воздуха, ионизирующиеся в сильном электрическом поле.[4, С.275]

Электрическая прочность, или прочность на пробой. Экстерн* ментально установлено, что полимеры, не содержащие полярных примесей, обладают высокой электрической прочностью. Их пробивное напряжение при комнатной температуре находится в пределах 10е—Ю7 в/см, причем более высокие значения наблюдаются у полимеров, содержащих полярные группы. Пробивное напряжение данного полимера может оказаться значительно пониженным, есл[! в материале имеется сорбированная влага или включения воздуха, ионизирующиеся в сильном электрическом поле.[2, С.275]

Электрическое старение (электрохимическая форма пробоя) также является разновидностью пробоя. Электрическое старение обусловлено медленными изменениями химического состава и структуры полимерного диэлектрика, происходящими под действием электрического поля или разрядов в окружающей среде. Электрическое старение развивается при гораздо более низких значениях напряжения, чем пробивное напряжение при тепловом и электрическом пробое.[1, С.137]

Пробивное напряжение, кВ/мм .......... 180[3, С.138]

Пробивное напряжение полимеров ?/„р существенно зависит от условий опыта. При технических испытаниях полимерной изоляции на пробой применяют такие электродные устройства., в которых не устранена возможность «краевого эффекта» —возникновения частичных разрядов на краях электродов в жидкой или газообразной среде, окружающей образец. Это приводит к получению заниженных значений электрической прочности ё?пр [103]. Однако подобные электроды широко применяются для получения сравнительных характеристик электрической прочности с целью оценки возможности практического использования полимеров.[6, С.128]

Существенное влияние на пробивное напряжение при наличии краевых разрядов оказывают свойства среды, в которой испытывается образец. При неизменной форме электродов и толщине образцов влияние среды зависит от соотношения диэлектрических проницаемостей и проводимостей среды и испытуемого материала, а также от электрической прочности среды[6, С.139]

Материал образца Толщина образца Ь, мм Пробивное напряжение U, кВ[1, С.142]

Максимальное значение U, при котором еще возможно равновесие сил (50), соответствует условию h/h0 = ехр ( — 0,5) « 0,6. Следовательно, пробивное напряжение можно выразить уравнением:[6, С.29]

Наряду с величинами е и tgd важными характеристиками полимерных диэлектриков являются удельное электрическое сопротивление или обратная ему величина — удельная электрическая проводимость и электрическая прочность (пробивное напряжение, прочность на пробой).[5, С.568]

Как видно из рис. 8, при плохих условиях охлаждения (при малых с) все три кривые практически совпадают. С возрастанием с перепад температуры по слою становится все более значительным и оказывает все большее влияние на пробивное напряжение, пропорциональное Ф(с): значение Ф(с) существенно снижается по сравнению с приближенным значением, вычисленным без учета перепада температуры (кривая 1). Такое снижение более заметно в случае переменного электрического поля (кривая 3), чем в случае постоянного поля (кривая 2). Данное различие обусловлено неодинаковым распределением потенциала по слою диэлектрика в постоянном и переменном электрическом поле. В первом случае по мере повышения температуры в среднем слое напряженность поля в нем уменьшается пропорционально удельному сопротивлению 1/у и оказывается меньше, чем по краям диэлектрика. Такое распределение поля как бы облегчает условия работы диэлектрика по сравнению со случаем переменного электрического поля, когда величина &, пропорциональная 1/7, сохраняет, несмотря на разогрев, практически постоянное значение по всей толщине слоя диэлектрика.[6, С.31]

В неоднородных электрических полях пробивное напряжение полимеров нелинейно возрастает с увеличением расстояния между электродами (рис. 78). Зависимость Unp = f(h} соответствует следующему эмпирическому соотношению [107]:[6, С.136]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
6. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
14. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную