Потери энергии и электрическая прочность диэлектриков
Лекция 2. Потери энергии в диэлектриках, механические и тепловые и физико-химические характеристики материалов
Содержание лекции:
- потери энергии в диэлектриках и его электрическая прочность;
- основные механические характеристики материалов;
- тепловые характеристики материалов;
- физико-химические характеристики материалов.
Цели лекции:
- изучение потерь энергии и электрическая прочности диэлектриков;
- изучение механических характеристик материалов;
- изучение тепловых характеристик материалов;
- изучение физико-химических характеристик материалов.
Активные потери энергии в диэлектрике при его работе в переменном электрическом поле характеризуются тангенсом угла диэдектрических потерь tgδ.
Известно, что мощность, выделяемая в проводнике, подключенном в цепь постоянного тока Р=, и мощность при его подключении в цепь переменного тока Р~ будут одинаковыми, если действующее значение переменного тока будет равно значению постоянного Р= = Р~.
Если же диэлектрик один раз включить под постоянное напряжение, а другой – под переменное, мощность, выделяемая в диэлектрике, включенном под переменное напряжение, будет значительно больше мощности, теряемой при включении его под постоянное напряжение Р~ > Р= .
В диэлектрике, работающем под переменным напряжением, проходят три тока, сдвинутые по фазе (по времени): смещения Iсм, абсорбции Iабс, и проводимости Iпр. Эти токи и напряжение U, приложенное к диэлектрику, изображены в виде векторной диаграммы на рисунках 2.1-б.
Напряжение на векторной диаграмме изображено в виде горизонтального вектора U. Ток смещения Iсм опережает напряжение на 90°, ток абсорбции тоже опережает напряжение по фазе, но меньше, чем на 90°, а ток проводимости Iпр совпадает по фазе с напряжением. На рисунке 2.1-в показан общий ток I в диэлектрике, полученный сложением векторов всех трех токов. Угол между вектором напряжения U и вектором общего тока I обозначают буквой φ и называют углом сдвига фаз. Угол между вектором общего тока I и вектором тока смещения Iсм обозначают буквой δ и называют углом диэлектрических потерь.
Вектор тока абсорбции Iабс разложим на активную IА абс и реактивную
IР абс составляющие. Сумма токов проводимости Iпр и активной составляющей тока абсорбции IА абс является активной составляющей IА общего тока I в диэлектрике, т.е. IА = Iпр + IА абс. Сумма токов смещения Iсм и реактивной составляющей тока абсорбции IР абс представляет собой реактивную составляющую IР общего тока I, т.е. IР = Iсм + IР абс.
а) б) в)
Рисунок 2.1 – Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры (а), векторное изображение токов (б), сложение токов в диэлектрике (в).
Активная мощность (Вт), рассеиваемая в диэлектрике (например в конденсаторе), равна произведению напряжения, приложенного к конденсатору, на сумму активных токов РА = U IА . Реактивная мощность (В·А) равна произведению приложенного напряжения на сумму реактивных токов РР = U IР.
Из векторной диаграммы токов находим IА / IР = tgδ, как известно реактивный (емкостный) ток IР = U ωC, отсюда находим выражение для активного тока конденсатора
IА = U ωC tgδ, (1)
а активная мощность, рассеиваемая в диэлектрике конденсатора, будет соответственно
РА = U2 ωC tgδ. (2)
Из выражения (2) следует, что при заданных напряжении U, частоте ω, и емкости С активные потери в диэлектрике будут зависеть от tgδ. Чем меньше значение tgδ, тем лучшего качества диэлектрик, т.к. в нем меньше потери энергии.
Наименьшими значениями tgδ = 10-6 ÷ 10-5 обладают газообразные диэлектрики. У твердых качественных диэлектриков, применяемых в высо-кочастотных узлах РЭА, tgδ = (2 ÷ 5) ·10-4.
Электрическая прочность Епр – напряженность электрического поля, при которой наступает пробой диэлектрика или полупроводника.
Электрическую прочность диэлектрика Епр (В/м) в однородном элек-трическом поле вычисляют по формуле Епр = Uпр / h, где Uпр – напряжение, при котором произошел пробой диэлектрика, В; h – толщина образца диэлектрика в месте пробоя, м.