Основные электрические свойства диэлектрика

Считается, что ток через диэлектрик не проходит. В действительности ток через диэлектрик протекает, хотя и слабый, так как всегда имеется небольшое количество свободных зарядов. Этот ток называют током электропроводности диэлектрика. Под действием этого тока диэлектрик нагревается. Таким образом, под действием электрического поля часть его энергии рассеивается в диэлектрике,превращаясь в теплоту. Величину этой энергии в единицу времени (мощность) называют диэлектрическими поте­рями.

Диэлектрические потери вызывают нагрев изоляции электроустановок и вызывают ухудшение свойств изоляции. Нагрев диэлектриков используется для сушки материалов или ускорения химических реакций.

Если внешнее электрическое поле увеличивать, то при некотором его значении нарушается дипольная связь. Процесс ионизации возрастает, возникает лавинообразный процесс, и диэлектрик теряет свои свойства, становясь проводником, т.е. наступает пробой диэлектрика. Пробой жидких и газообразных диэлектриков обратим, а твердых диэлектриков необратим, так как в местах пробоя материал разрушается. Напряженность поля, при которой наступает пробой диэлектрика, называется электрической прочностью, а напряжение, при котором совершается пробой — пробивным напряжением.

Электрическая прочность — основное свойство диэлектриков. Электрическая прочность воздуха в однородном поле — 30 кВ/см, фарфора — 150 кВ/см, слюды — 500 кВ/см и т.д.

Электрическая прочность Епр диэлектрика — это та наименьшая напряженность электрического поля, при которой начинается пробой диэлектрика. Рабочие напряжения диэлектриков Uпр принимают меньшим, чем Епр, так как учитывается влияние изменения температуры и влажности диэлектрика.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: