Материаловедение: Методические указания, рабочая программа и контрольные задания, страница 5

3.1.13. Диэлектрические потери, обусловленные поляризацией.

3.1.14. Диэлектрические потери от сквозной электропроводности.

3.1.15. Ионизационные потери. Кривая ионизации.

3.1.16. Температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь  для полярных и неполярных ДЭ.

3.1.17. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты для полярных и неполярных ДЭ.

3.1.18. Температурная зависимость диэлектрических потерь в полярных и неполярных ДЭ.

3.1.19. Зависимость диэлектрических потерь от частоты.

3.1.20. Диэлектрические потери в неоднородных  ДЭ.

Тема 2. Электропроводность диэлектриков. Явление пробоя

3.2.1. Электропроводность диэлектриков; основные понятия; удельное сопротивлениДЭ.

3.2.2. Токи абсорбции в диэлектриках.

3.2.3. Электропроводность газообразных  ДЭ.

3.2.4. Механизмы электропроводности жидких диэлектриков.

3.2.5. Электропроводность твёрдых диэлектриков различной структуры.

3.2.6. Температурные зависимости удельных проводимости и сопротивления жидких и твёрдых диэлектриков.

3.2.7. Постоянная саморазряда конденсатора.

3.2.8. Поверхностная электропроводность. Зависимость удельного поверхностного сопротивления от свойств диэлектрика и внешних факторов.

3.2.9. Зависимость электропроводности от времени воздействия напряжения; электрическая очистка и старение диэлектриков.

3.2.10. Основные понятия теории пробоя  и электрическая  прочность ДЭ.

3.2.11. Пробой газов. Явление стримера.

3.2.12. Зависимость пробивного напряжения газового промежутка от расстояния между электродами и от относительной плотности газа.

3.2.13. Основные закономерности пробоя жидких диэлектриков.

3.2.14. Зависимость электрической прочности жидких ДЭ от температуры ( на примере трансформаторного масла ).

3.2.15. Электрический пробой твёрдых однородных  ДЭ.

3.2.16. Электрический пробой твёрдых неоднородных диэлектриков.

3.2.17. Электротепловой пробой; приближенный метод расчета пробивного напряжения для однородных плоских ДЭ; расчёт пробивного напряжения для одномерного потока теплоты через электроды по В.А. Фоку и Н.Н. Семёнову .

3.2.18. Зависимость электрической прочности от толщины ДЭ.

3.2.19. Виды пробоя твёрдых ДЭ.

3.2.20. Электрохимический пробой твёрдых ДЭ.

Тема 3.Физико-химические и механические свойства диэлектриков

3.3.1 Гигроскопичность и влагопроницаемость  диэлектрических материалов.

3.3.2 Изменение электрических свойств материалов при увлажнении.

3.3.3 Прочность материалов при растяжении, сжатии, изгибе.

3.3.4 Хрупкость и вязкость диэлектрических материалов.

3.3.5 Нагревостойкость ДЭ. Классы нагревостойкости.

3.3.6 Тепловое старение диэлектрических материалов; теория  Аррениуса - Эйринга.

3.3.7 Теплопроводность электроизоляционных материалов. Коэффициент теплопроводно сти  и его определение.

3.3.8 Холодостойкость диэлектрических материалов.

3.3.9 Тропикостойкость диэлектрических материалов; тропическая защита электрической изоляции.

3.3.10 Химические свойства ДЭ. Привести примеры.

3.3.11 Воздействие излучений высокой энергии на электроизоляционные материалы  и их радиационная стойкость.

3.3.12 Методы определения удельного сопротивления  материалов и сопротивления изоляции ДЭ. Привести номер стандарта.

3.3.13 Методы измерения диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь при частоте 50 Гц. Привести стандарт.

3.3.14 Методы определения вязкости жидких диэлектриков; вискозиметры.

3.3.15 Определение  механических параметров материалов.

3.3.16 Методы определения  теплопроводности материалов.

3.3.17 Методы определения электрической прочности жидких и твёрдых диэлектриков; привести стандарт.

3.3.18 Испытание диэлектрических материалов на влагостойкость и водостойкость.

3.3.19 Испытание материалов на тепловое старение.

3.3.20 Определение радиационной стойкости диэлектрических материалов

Тема 4. Диэлектрические материалы

3.4.1. Газообразные диэлектрики; основные свойства и применение.

3.4.2. Нефтяные электроизоляционные масла, физико-химические и электрические свойства, применение.

3.4.3. Синтетические жидкие диэлектрики; основные характеристики и их использование в технике.