
介电常数
介电常数。电介质在处于电场作用下时,电介质中分子、原子中的正电荷和负电荷发生偏移,使得〖11,负电荷的中心不再重合,形成电偶极子。电偶极子的形成及其定向排列称为电介质的极化。电介质极化后,在电介质表面上产生朿缚电荷,束缚电荷不能自由移动。
介电常数是表明电介质极化特征的性能参数。介电常数越大,电介质极化能力越强,
铜包钢绞线产生的束缚电荷就越多。束缚电荷也产生电场,巨该电场总是削弱外电场的,在填充电介质,由于电介质的极化,使靠近电介质表面处出现了束缚电荷,与其对应,在极板上的自由电荷也相应增加,即填充电介质之后,极板上容纳了更多的自由电荷,说明电容被增大。因此,电介质的相对介电常数总是大于〖的。如云母=聚苯乙烯er=5。绝缘材料的介电常数受电源频率、温度、湿度等因素而产生变化。
随频率増加,有的极化过程在半周期内来不及完成,以致极化程度下降,介电常数减小。
随温度增加,偶极子转向极化易于进行,介电常数增大,但当温度超过某—限度后,由于热运动加剧,极化反而困难一些,介电常数减小。
随湿度增加,材料吸收水分,由于水的相对介电常数很高(在80左右),且水分的侵人能增加极化作用,使得电介质的介电常数明显增加D因此,通过测量介电常数.能够判断电介质受潮程度等。
大气压力对气体材料的介电常数有明显影响,压力增大,密度就增大,相对介电常数也增大。
介质损耗。在交流电压作用下,电介质中的部分电能不可逆地转变成热能,这部分能量叫做介质损耗?笮位时间内消耗的能量叫做介质损耗功率。介质损耗一种是由漏导电流引起的;另一种是由于极化所引起的。介质损耗使介质发热,这是电介质发生热击穿的根源。
对于电气设备中使用的电介质,要求它的tatiS值越小越好。而当绝缘受潮或劣化时,因有功电流明显增加,会使tan5值剧烈上升。也就是说,tan5能更敏感地反映绝缘质量s因此,在要求高的场合,需进行介质损耗试验。
影响绝缘材料介质损耗的因素主要有频率、温度、湿度、电场强度和辐射。影响过程比较复杂,从总的趋势来说,随着上述因素的增强,介质损耗增加。
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