ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ

 

Твердые диэлектрики подразделяются на:

 

1. Диэлектрики молекулярной структуры.

2. Диэлектрики ионной структуры.

3. Сегнетоэлектрики.

4. Диэлектрики неоднородной структуры.

 

1. Диэлектрики молекулярной структуры

· Полярные (бумага, картон, органическое стекло, капрон, эбонит).

· Неполярные (церезин, полистирол, полиэтилен).

 

Диэлектрические потери, наблюдаемые в неполярных твердых диэлектриках, не содержащих примесей, малы. В полярных твердых диэлектриках будет происходить ориентация дипольных молекул в направлении поля, что увеличивает мощность потерь и приводит к нагреву диэлектрика.

 

2. Диэлектрики ионной структуры

· С плотной упаковкой частиц в кристаллической решетке (ультрафарфор).

· С неплотной упаковкой частиц в кристаллической решетке (электротехническая керамика).

 

Чем выше плотность упаковки частиц в решетке, чем меньше решетка содержит примесей, которые искажают ее электростатическое поле, тем меньше мощность диэлектрических потерь.

Если на такие материалы действует повышенная температура, то у них мощность диэлектрических потерь будет увеличиваться благодаря сквозной электропроводности.

Примеси, которые попадают в кристаллическую решетку, на несколько порядков увеличивают мощность диэлектрических потерь.

Отдельно рассматриваются диэлектрические потери, свойственные твердым диэлектрикам аморфной структуры с ионным строением, которые наблюдаются у большинства неорганических стекол. Введение в неорганические стекла тяжелых оксидов (PbO, BaO) приводит к уменьшению мощности диэлектрических потерь в них.

 

3. Сегнетоэлектрики

В сегнетоэлектриках диэлектрические потери значительны вплоть до точки Кюри. При превышении температурного значения, соответствующего точке Кюри, в сегнетоэлектриках исчезает спонтанная поляризация, что резко уменьшает мощность диэлектрических потерь.

 

4. Диэлектрики неоднородной структуры

 

К твердым диэлектрикам неоднородной структуры относятся материалы, смешанные механически и состоящие из двух или более компонентов. Например, электротехническая керамика состоит из кристаллической, стекловидной и газовой фаз. Мощность диэлектрических потерь в ней будет зависеть от количественного соотношения между кристаллической и стекловидной фазами, а также от степени открытой пористости материала. Потери в керамике могут оказаться повышенными, если в процессе производства в керамическом изделии образуются полупроводящие включения с электронной электропроводностью. Увеличение потерь в керамике происходит также за счет адсорбированной влаги при наличии открытой пористости.

К числу неоднородных материалов следует отнести слюду, обладающую слоистой структурой. Наличие полупроводящих прослоек в пластинках слюды вызывает увеличение tgd при переменном напряжении низкой частоты по сравнению со значением tgd самих весьма тонких монокристаллов этого материала.

Пропитанную бумагу следует также отнести к диэлектрикам неоднородной структуры. Такая бумага, кроме волокон целлюлозы, содержит пропитывающее вещество того или иного состава. Диэлектрические потери пропитанной бумаги определяются электрическими свойствами обоих компонентов, их количественным соотношением н остаточными воздушными включениями.