Jaká je elektrická síla dielektrika? Pokusme se pochopit tento termín, abychom odhalili vlastnosti tohoto ukazatele.
Dielektrika jsou látky, které jsou špatnénebo zcela nevedou elektrický proud. Hustota takové látky nosičů náboje (elektronů) nepřesahuje 108 kusů na krychlový centimetr. Hlavní charakteristikou elektrických izolačních materiálů je jejich schopnost polarizovat ve vnějším poli. Dielektrika zahrnuje plynné látky, různé pryskyřice, sklo, polymerní materiály. Chemicky čistý izolátor je voda.
Tato skupina zahrnuje pyroelektriku,ferroelektrika, relaxory, piezoelektrika. Pasivní a aktivní vlastnosti těchto materiálů jsou aktivně využívány v moderních technologiích, takže se na ně podívejme podrobněji.
Pasivní vlastnosti izolátorů se používají v konvenčních kondenzátorech.
Používají se elektrické izolační materiálydielectrics, které neumožňují ztrátu elektrických nábojů. S jejich pomocí je možné oddělit elektrické obvody, části zařízení od vodivých částí od sebe navzájem. V takových situacích nemá dielektrická propustnost zvláštní roli.
Aktivní (řízené) dielektrika jsou pyroelektriky, feroelektrika, elektroluminofory, materiály pro vrata a radiátory v laserové technologii.
Poptávka po dielektrických materiálech roste každým rokem. Důvodem je zvýšení kapacity průmyslových podniků a komerčních institucí.
Kromě toho lze zvýšit poptávku po dielektrikách vysvětlit nárůstem počtu komunikačních zařízení a různých elektrických spotřebičů.
Ve strojírenství hraje zvláštní roli elektrická síla izolátorů, která je spojena s uspořádáním molekul a atomů v krystalové mřížce.
Za různých podmínek dielektrický materiálmohou vykazovat různé izolační vlastnosti, které určují rozsah jeho použití. Například v závislosti na teplotě se změní elektrická síla.
V závislosti na konstrukci jsou izolovány organické a anorganické elektrické izolační materiály.
Jako vývoj elektrickýchprůmyslu a výroby dielektrických materiálů z minerálů. Technologie se nedávno zlepšila tak, že bylo možné výrazně snížit výrobní náklady v důsledku minerálních dielektrik nahrazených chemickými a přírodními materiály.
Takové sloučeniny zahrnují:
Navzdory takovému množství elektrických izolačních materiálů není vždy možné nahradit jiný dielektrikum.
Elektrická pevnost izolace je důležitou vlastností, ale při výběru takových materiálů je nejen upozorněna.
Zvláštní pozornost je věnována také tepelným, mechanickým, jiným fyzikálním a chemickým vlastnostem, včetně schopnosti různých typů zpracování, nákladů, dostupnosti materiálů.
Kontrola elektrické pevnosti izolace se provádí za účelem zajištění maximální bezpečnosti provozu zařízení a zařízení.
Transformátorový olej používaný k napájenítransformátory má maximální rozložení v elektrotechnice mezi kapalnými izolačními materiály. Plní póry ve vláknité izolaci, vzdálenost mezi vinutími, zvyšuje elektrickou pevnost izolace, podporuje odvod tepla. Kromě toho se transformátorový olej aktivně používá v olejových jističích vysokého napětí. V takových přístrojích mezi rozbíjejícími se kontakty lámadla se přeruší elektrický oblouk, v důsledku čehož se obloukový kanál rychle ochladí a ochlazuje. Pro výrobu ropných minerálních elektroizolačních olejů se olej provádí postupnou destilací s postupným oddělením v každém stupni frakce a podrobným čištěním nečistot kyselinou sírovou, následným promytím a sušením.
Elektrická pevnost tohoto oleje jemnožství, které je velmi citlivé na vlhkost. Dokonce i při nepatrné nečistotě vody v oleji dochází k výraznému poklesu této fyzické veličiny. Pod působením elektrického pole jsou kapičky emulgované vody přitahovány do těch míst, kde síla pole má maximální hodnotu, v důsledku čehož se porucha rozvíjí.
Při prudkém poklesu elektrické sílyoleje v něm jsou nejen molekuly vody, ale i vláknité nečistoty. Absorbují vodu, což významně ovlivňuje elektrické vlastnosti kapalného dielektrika.
Používají se při výrobě elektrických silových kabelů. Při impregnaci izolace papíru oleji dochází ke zvýšení ztráty tepla.
Existují různé typy kabelových olejů. Například napájecí kabely pro impregnaci hliníku a olova skořápky použitý olej CM-25 stupeň, který má kinematickou viskozitu menší než 23 mm za sekundu, než je teplota tuhnutí není větší než 1000 stupňů. Za účelem zvýšení viskozity oleje, přidá se kalafuny nebo syntetické zahušťovadlo.
Před použitím dielektrika se provede zkouška pevnosti v dynektriku.
Tyto elektrické izolační materiály přesahujíněkteré vlastnosti ropných olejů. Mají tendenci k elektrickému stárnutí, což negativně ovlivňuje vlastnosti pod vlivem elektrického pole se zvýšeným napětím.
Aby se vyřešil podobný problém, impregnace kondenzátorů se provádí polárním kapalným dielektrikem.
Kontrola elektrické síly je povinným opatřením, které umožňuje zvolit nejúčinnější typ izolátoru.
Získávají se z různých uhlovodíků při jejich nahrazeníjeden nebo několik atomů vodíku s chlorem. Jako nejběžnější typ takového dielektrika je chlorovaný bifenyl. Má vysokou viskozitu, má hlavní charakteristiky odpovídající GOST. Elektrická pevnost tohoto izolátoru je vyšší než u jiných nepolárních olejových olejů, takže při jeho použití se objem kondenzátoru snižuje téměř dvojnásobně. Mezi výhody chlorovaných bifenylů patří jejich nehorľavost a nevýhody jsou toxicita a vysoké náklady.
Mezi domácí ekonomiku materiálů, které mají vynikající izolační vlastnosti, rozlišujeme směs izobutenu a jeho izomerů (Octol), výsledný olej krakování.
Rosina, která je křehkou pryskyřicí získanouz gumy, ve svém složení má organické kyseliny. Je vysoce rozpustný v ropných olejích používaných jako odlitky a impregnace kabelových směsí.
Tenká vrstva rostlinného oleje, která dosahuje povrchu materiálu, vytváří tenkou vrstvu, což zvyšuje izolační vlastnosti součásti.
V těch dielektrikách, na které se vztahujepraxe, jsou zde bezplatné poplatky. Když se elektrony pohybují, elektrická vodivost se zvyšuje. Protože existuje jen málo nábojů, izolátory úspěšně absolvují takový test. Elektrická pevnost izolátorů určuje hlavní oblasti jejich průmyslové aplikace.
Izolace je nezbytná pro izolaci proudu, regulaci teploty, intenzity elektrického pole, dalších vlastností zařízení a zařízení.
Pokud je piezoelektrická látka použita jako dielektrikum v kondenzátoru, změní se pod vlivem střídavého napětí její lineární charakteristiky, změní se na generátor ultrazvukových vibrací.
Technologie a vlastnosti provozu rádiového elektronického a elektrického zařízení určují různé požadavky na parametry dielektrických materiálů.
Používá se pro praktické účely v objemu izolátory mají málo elektronů, takže konstantní napětí jsou vedeny minimální proud, nazvaný unikající proud.
V případě, když je napětí na izolaci, intenzita pole v dielektriku je větší, než určitá hodnota, je izolace ztrácí své elektrické izolační vlastnosti.
Průchozí proud, který proudí skrze izolátor, se zvyšuje a jeho odpor se snižuje, což vede ke zkratu elektrod.
Podobný jev se nazývá dielektrická porucha. V případě, že je napětí na izolátoru, dosáhne kritické hodnoty, je prudký nárůst proudu přes napětí na elektrodách je snížena, v důsledku nevratných změn elektrického odporu izolátoru se snižuje.
V závislosti na výkonu a energie parametrů izolaci, po rozdělení jiskry dojde, což vede k roztavení, eroze, praskání a jiné změny a dielektrika a elektrodami.
Při správném výběru elektrických izolačních materiálů je možné zajistit nepřerušený provoz elektrických spotřebičů a technických zařízení.
</ p>