Кафедра электрической изоляции,
кабелей и конденсаторов
ОТЧЕТ
о лабораторной работе № 2
«Исследование поляризации диэлектриков и диэлектрических потерь»
Работу выполнили студенты группы 3022/1
Соболев Б. С.
Сморгонский А. В.
Дементьев М. М.
Работу приняла преподаватель
Санкт-Петербург, 2005 г.
1.Цели работы:
- ознакомится с методом определения предела механической прочности на разрыв бумажных диэлектриков
2. Расчетные формулы:
ε’=Сxh/(εoS) tgδx=C1ΔQ/(CxQ1Q2) ε’’=ε’tgδx
3.Таблицы с экспериментальными и расчетными данными:
Определение диэлектрических параметров твердых электроизоляционных материалов f=60кГц
Наим. материала |
Q1 |
C1,пФ |
Q2 |
C2,пФ |
Cx,пФ |
D, мм |
h,мм |
ε’ |
tgδx |
ε’’ |
S,квмм |
Полиэтилен |
88 |
262 |
84 |
244,4 |
17,6 |
23 |
1,07 |
5,12 |
0,0081 |
0,04126 |
415,47 |
Поливинилхлорид |
88 |
262 |
43 |
181 |
81 |
45 |
0,62 |
3,57 |
0,0385 |
0,13724 |
1590,4 |
Слюда |
88 |
262 |
40 |
28,2 |
233,8 |
40 |
0,2 |
4,20 |
0,0153 |
0,06425 |
1256,6 |
Радиокерамика |
88 |
262 |
45 |
182,5 |
79,5 |
45 |
2 |
11,30 |
0,0018 |
0,02015 |
1590,4 |
Определение зависимости диэлектрических параметров от частоты:
f=600 КГц
Наим. материала |
Q1 |
C1,пФ |
Q2 |
C2,пФ |
Cx,пФ |
D, мм |
h,мм |
ε’ |
tgδx |
ε’’ |
S,квмм |
Полиэтилен |
131 |
265,7 |
130 |
250 |
15,7 |
23 |
1,07 |
4,57 |
0,0010 |
0,00454 |
415,47 |
Поливинилхлорид |
131 |
265,7 |
67 |
192,2 |
73,5 |
45 |
0,62 |
3,24 |
0,0264 |
0,08534 |
1590,4 |
f=800 КГц
Наим. материала |
Q1 |
C1,пФ |
Q2 |
C2,пФ |
Cx,пФ |
D, мм |
h,мм |
ε’ |
tgδx |
ε’’ |
S,квмм |
Полиэтилен |
160 |
137,5 |
158 |
123 |
14,4 |
23 |
1,07 |
4,19 |
0,0008 |
0,00316 |
415,47 |
Поливинилхлорид |
160 |
137,5 |
54 |
68,6 |
68,8 |
45 |
0,62 |
3,03 |
0,0245 |
0,07425 |
1590,4 |
f=1000 КГц
Наим. материала |
Q1 |
C1,пФ |
Q2 |
C2,пФ |
Cx,пФ |
D, мм |
h,мм |
ε’ |
tgδx |
ε’’ |
S,квмм |
Полиэтилен |
180 |
86,3 |
176 |
71,3 |
15 |
23 |
1,07 |
4,37 |
0,0007 |
0,00317 |
415,47 |
Поливинилхлорид |
180 |
86,3 |
45 |
0,62 |
1590,4 |
f=2000КГц
Наим. материала |
Q1 |
C1,пФ |
Q2 |
C2,пФ |
Cx,пФ |
D, мм |
h,мм |
ε’ |
tgδx |
ε’’ |
S,квмм |
Полиэтилен |
160 |
228,3 |
159 |
213 |
15,3 |
23 |
1,07 |
4,45 |
0,0006 |
0,00261 |
415,47 |
Поливинилхлорид |
160 |
228,3 |
74 |
156 |
72,3 |
45 |
0,62 |
3,18 |
0,0229 |
0,07304 |
1590,4 |
Графики:
1.Для полиэтилена
2. Для поливинилхлорида
Выводы:
1. Полученные значения ε’, tgδx для полиэтилена обусловлены его строением, а соответственно и типом поляризации – электронным (представляет собой упругое смещение и деформацию электронных оболочек атомов, молекул и ионов), величина ε’ вещества с чисто электронной поляризацией равна квадрату показателя преломления света ν, она практически не зависит от частоты в интервале 0-Гц, и не связана с потерями энергии поля. Время установления составляет с.
2. Для слюды и керамики характерна ионная поляризация, связанная с упругим смещением ионов, ее величина от 4 до 30, как и электронная, она не зависит от частоты в интервале 0-Гц и не связана с потерей энергии. Время установления ионной поляризации составляет с.
3. Поливинилхлорид, относящийся к полярным полимерам, имеет дипольный тип поляризации(диполи, находящиеся в хаотичном тепловом движении, частично ориентируются под действием внешнего электрического поля). Время установления поляризации составляет с и более. Величина относительной диэлектрической проницаемости для полярных диэлектриков обычно составляет 3-8.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.