绝缘电阻率介电常数介质损耗角正切击穿电场强度表征参数

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电解质介质的极化、电导和损耗
可见,气体ε r接近于1,液体大多在2~6之间。
电解质介质的极化、电导和损耗
用于电容器的绝缘材料,显然希望选用ε r大的电介质,因
为这样可使单位电容的体积减小和重量减轻。
其他电气设备中往往希望选用ε r较小的电介质,这是因为 较大的ε r往往和较大的电导率相联系,因而介质损耗也较大。 采用ε r较小的绝缘材料还可减小电缆的充电电流、提高 套管的沿面放电电压等。
电解质介质的极化、电导和损耗
在高压电气设备中常常将几种绝缘材料组合在一起使用,这时 应注意各种材料的ε r值之间的配合,因为在工频交流电压和冲击电
压下,串联的多层电介质中的电场强度分布与串联各层电介质的ε
成反比。
r
最基本的极化型式有电子式极化、离子式极化和偶极子极化等 三种,另外还有夹层极化和空间电荷极化等。现简要介绍如下:
而G1>G2,则由上面两式:
Uwk.baidu.com U2
可得:
t 0
C2 C1
U1 U2
电解质介质的极化、电导和损耗
偶极子极化与温度t的关系:
温度升高时,分子热运动加剧,阻碍极性分子沿电场取 向,使极化减弱,所以通常极性气体介质有负的温度系数。 对液体和固体介质,温度很低时,分子间联系紧密,偶
极子转动比较困难,所以 r很小。液体、固体介质的 r在低温
下先随温度的升高而增大,以后当热运动变得较强烈时,分子 热运动阻碍极性分子沿电场取向,使极化减弱, r 又开始随着
电介质的极化
电介质的电导 电介质的损耗
电解质介质的极化、电导和损耗
一、电介质的极化
电介质的极化是电介质在电场作用下,其束缚电荷相应
于电场方向产生弹性位移现象和偶极子的取向现象。介电常
数用于表示极化强弱。对于平行平板电容器,极间为真空时:
Q0 0 A C0 U d
电解质介质的极化、电导和损耗 放置固体介质时,电容量将增大为: C Q0 Q A
项目一:高电压绝缘材料的认识 学习情境二:液体绝缘材料的认识
液体介质广泛用作电气设备的内绝缘,常用的液体
变压器油、电容器油、电缆油
电介质的电气特性表现在电场作用下的
导电性能
介电性能
电气强度
表征参数:
电导率
(绝缘电阻率 )
介电常数

tg
Eb
介质损耗角正切 击穿电场强度
电解质介质的极化、电导和损耗
10~10-2s,所以极性电介质的
r 值与电源频率有较大关系。
电解质介质的极化、电导和损耗
频率太高时,偶极子将 来不及转动,因而其 r 值 变小,如图所示。其中 r 0 相当于直流电场下的相对 介电常数,f >f1 以后偶极 子将越来越跟不上电场的 r 值不断下降;当f 交变, =f2 时,偶极子已完全不 跟着电场转动了,这时只 r 减小 存在电子式极化, 到 r 。
'
U
d
相对介电常数: r
C C0 0
ε 0---真空的介电常数 ε r---介质的相对介电常数 d A ε
---极间距离,cm ---极板面积,cm2 ---介质的介电常数
电解质介质的极化、电导和损耗
ε r是反映电介质极化特性的一个物理量。
下面的表3-1列出了常用电介质的ε r值(20°C时)
电解质介质的极化、电导和损耗
在出现外电场后,正、负离
子将发生方向相反的偏移,使平 均偶极矩不再为零,介质呈现极 化。 离子式极化的特点:
1、离子相对位移有限,外电场
消失后即恢复原状;
2、所需时间很短,其 r几乎与
外电场频率无关。
电解质介质的极化、电导和损耗
温度对离子式极化的影响:
1、离子间的结合力会随温度的升高而减小,从而使极化
温度的上升而减小。
电解质介质的极化、电导和损耗
如图3-6为极性液体、固体介质的 与温度的关系。
r
电解质介质的极化、电导和损耗
(四)夹层极化
凡是由不同介电常数和电导率的多种电介质组成的绝缘 结构,在加上外电场后,各层电压将从开始时按介电常数分 布逐渐过渡到稳态时按电导率分布。在电压重新分配的过程 中,夹层界面上会积聚起一些电荷,使整个介质的等值电容 增大,这种极化称为夹层介质界面极化,简称夹层极化。
并不表现出极性。
电解质介质的极化、电导和损耗
出现外电场后,原先排列杂乱
的偶极子将沿电场方向转动, 作较有规则的排列,如图所示, 因而显示出极性。这种极化称
为偶极子极化或转向极化。
电解质介质的极化、电导和损耗
偶极子极化与频率f 的关系:
偶极子极化是非弹性的,
极化过程需要消耗一定的能量, 极化所需的时间也较长,10-
电子式极化存在于一切电介质中,有两个特点:
完成极化需要的时间极短; 外场消失,整体恢复中性。
所以这种极化不产生能量损耗,不会使介质发热。
电解质介质的极化、电导和损耗
(二) 离子式极化
固体无机化合物大 多属离子式结构,无外 电场时,晶体的正、负 离子对称排列,各个离 子对的偶极矩互相抵消, 故平衡极矩为零。
电解质介质的极化、电导和损耗
(一)电子式极化
在外电场 E 的作用下,介质
原子中的电子轨道将相对于原子核
发生弹性位移。正负电荷作用中心
不再重合而出现感应偶极矩 m
电子式极化或电子位移极化。
其值为 m ql(矢量 l 的方向

为由-q指向+q)。这种极化称为
电解质介质的极化、电导和损耗
程度增强;
2、离子的密度随温度的升高而减小,使极化程度减弱。
通常前一种影响较大,故其 r 一般具有正的温度系数。
电解质介质的极化、电导和损耗
(三)偶极子极化
极性电介质:分子具有固有的电矩,即正、负电荷作用 中心永不重合,由极性分子组成的电介质称为极性电介质。 极性分子不存在外电场时,极 性分子的偶极子因热运动而杂乱 无序的排列着,如图所示,宏观 电矩等于零,因而整个介质对外
电解质介质的极化、电导和损耗
t=0时合上开关,电压分配与电容成正比:
U1 U2 C2 C1
t 0
电解质介质的极化、电导和损耗
t=
,电压分配将与电导成反比:
U1 U2 G2 G1
t
电解质介质的极化、电导和损耗
C 2 G2 一般 C G 即C1、C2上的电荷需要重新分配,设C1<C2, 1 1
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