Диэлектрические потери. Тангенс угла диэлектрических потерь.
При воздействии электрического поля на любое вещество в последнем наблюдается рассеяние некоторого количества электрической энергии, превращающейся в тепловую. Обычно говорят о «потерях», имея в виду среднюю за некоторый промежуток времени рассеиваемую электрическую мощность. Как правило, потери прямо пропорциональны квадрату напряженности поля:
Ра_≡ Е2;
Диэлектрическими потерями называют мощность рассеиваемую в диэлектрике при воздействии на него электрического поля и вызывающую нагрев диэлектрика.
В диэлектрике помещенном в переменное синусоидальное электрическое поле с напряженностью Е и угловой частотой ω, возникают электрические токи двух видов: ток смещения и ток проводимости. Плотности тока смещения:
Jсм= ωεε0Е
Плотность тока проводимости:
Jпр= γаЕ,
Где γа – удельная активная проводимость диэлектрика на угловой частоте ω.
Плотность общего тока J равна векторной сумме плотностей токов смещения и проводимости (рис.1). если бы диэлектрик был идеальным т.е. без потерь (γа=0), ток был бы чисто реактивным и его плотность была бы направлена по мнимой оси под углом 90˚ к вектору Е.
Jсм
J
δ
φ
Jпр Е
Рисунок 1 – Векторная диаграмма плотностей тока в диэлектрике
Однако у реальных диэлектриков, с γа ≠ 0, суммарный ток сдвинут на угол δ=90˚- φ относительно тока идеально диэлектрика (φ – угол сдвига фаз между током и напряжением). Чем больше γа, тем больше угол δ , характеризующий степень отличия реального диэлектрика от идеального. Угол δвекторами плотностей переменного тока диэлектрика и тока смещения на комплексной плоскости называют углом диэлектрических потерь. Тангенс этого угла:
tgδ = Jпр/ Jсм = γа /( ωεε0)
Является одним из важнейших параметров не только диэлектриков, но также и конденсаторов, изоляторов и других электроизоляционных элементов.
Для диэлектриков, применяемых в технике высоких частот и высоких напряжений, значение tgδ не должно превышать 10-3- 10-4. Значение tgδ диэлектриков, предназначенных для работы в менее ответственных условиях, допускается много большей.
Наряду с потерями tgδ характеризует добротность конденсатора ( а следовательно и максимально возможную добротность контура с данным конденсатором):
Q =1/ tgδ
Полные диэлектрические потери в участке изоляции емкостью С при приложении напряжения U (действующее значение) с угловой частотой ω выражаются:
Ра= U2 · ω · C · tgδ
Высокие диэлектрические потери приводят к разогреву и тепловому пробою диэлектриков в сильных электрических полях, снижению добротности и избирательности колебательных контуров. В связи с эти стремятся снизить tgδ диэлектрических потерь. Они могут быть следующих видов: потери на электропроводность, релаксационные потери, резонансные потери и ионизационные потери.
Удельная мощность общих потерь складывается и сумму мощности потерь на электропроводность, мощностей дипольных релаксационных потерь, резонансных потерь, миграционных потерь и ионизационных потерь.