• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ինչ են հիմնական նյութերի դիէլեկտրական հատկությունները

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China


Ինչ են դիէլեկտրիկ հատկությունները բարձրացող նյութերի համար:


Դիէլեկտրիկ սահմանում


Դիէլեկտրիկը սահմանվում է որպես նյութ, որը էլեկտրական հոսանք չէ տարող, բայց կարող է գնահատական էլեկտրական էներգիա պահել, որով միավորվում են սարքեր, ինչպիսիք են կոնդենսատորները:

 


81968a3616a1354c2e705a8805d8d8a2.jpeg

 


Միացման ծանրություն


Դիէլեկտրիկ նյութը նորմալ աշխատանքային պայմաններում ունի մի քանի էլեկտրոններ: Երբ էլեկտրական ուժը ավելանում է որոշակի արժեքից, այն առաջ է բերում միացում: Այսինքն, բարձրացող հատկությունները փորձառու են և նյութը վերջնականապես դառնում է հոսանք տարող: Էլեկտրական դաշտի ուժը միացման ժամանակ կոչվում է միացման ծանրություն կամ դիէլեկտրիկ ուժ: Դա կարող է արտահայտվել նվազագույն էլեկտրական լարվածությամբ, որը կարող է առաջ բերել նյութի միացումը որոշ պայմաններում:

 


Այն կարող է նվազել սեռենով, բարձր ջերմունակությամբ և ẩm ջրով: Դա տրվում է որպես

Դիէլեկտրիկ ուժ կամ միացման ծանրություն 

V→ Միացման պոտենցիալ:

t→ Դիէլեկտրիկ նյութի հաստությունը:


Հարաբերական պերմիտտիվություն


Այն նաև կոչվում է հատուկ ինդուկտիվ տարածություն կամ դիէլեկտրիկ հաստատուն: Սա մեզ տալիս է տեղեկություն կոնդենսատորի կապակցության մասին, երբ օգտագործվում է դիէլեկտրիկ: Այն նշանակվում է εr-ով: Կոնդենսատորի կապակցությունը կապված է պլատեների բաժանմամբ կամ կարող ենք ասել դիէլեկտրիկների հաստությամբ, պլատերի հատուկ մակերեսով և օգտագործվող դիէլեկտրիկ նյութի բնութագրական հատկություններով: Բարձր դիէլեկտրիկ հաստատուն ունեցող դիէլեկտրիկ նյութը նպաստում է կոնդենսատորի համար:

 


50fcad0398bf08370d3c8d91d49c5d38.jpeg



Հարաբերական պերմիտտիվություն կամ դիէլեկտրիկ հաստատուն = 

fae6d7ed9400839fe2acdd233b07d569.jpeg


缩略图.jpg



Մենք կարող ենք տեսնել, որ եթե մի դիէլեկտրիկ միջավայր փոխարինենք օդով, կապակցությունը (կոնդենսատորը) կարող է բարելավվել:Որछ դիէլեկտրիկ նյութերի դիէլեկտրիկ հաստատունը և դիէլեկտրիկ ուժը տրված են ներքևում:


03f0f3c7504d6d54e9ec8e77d17f34a2.jpeg

Անհետացման գործակից, կորուստների անկյուն և աշխատանքային գործակից


Երբ դիէլեկտրիկ նյութին տրվում է ԱՀ հոսանք, աշխատանքի օգտագործում չի տեղի ունենում: Դա իդեալական ձևով հասնում է վակուումով և մշակված գազներով: Այստեղ կարող ենք տեսնել, որ լարման հոսանքը կառավարում է կիրառված լարումը 90o-ով, որը ցուցադրված է գծապատկեր 2A-ում: Սա նշանակում է, որ բարձրացողներում աշխատանքի կորուստ չկա: Բայց մեծ մասն անցումներում, երբ կիրառվում է փոփոխական հոսանք, բարձրացողներում էլեկտրական էներգիայի կորուստ կա: Այս կորուստը կոչվում է դիէլեկտրիկ կորուստ: Իրական բարձրացողներում լարման հոսանքը երբեք չի կառավարում կիրառված լարումը 90o-ով (գծապատկեր 2B): Լարման հոսանքի կազմած անկյունը էլ փուլային անկյունն է (φ): Այն կլինի միշտ 90-ից փոքր: Մենք կստանանք նաև կորուստների անկյունը (δ) այս կերպ 90- φ-ով:

 


Համարժեք շղթան ցուցադրված է ներքևում կապակցությամբ և ռեզիստորով զուգահեռ դասավորված:

 


Այսինքն, մենք կստանանք դիէլեկտրիկ էլեկտրական կորուստը որպես

 


X → Կապակցման ռեակտանս (1/2πfC)

cosφ → sinδ

Հիմնական դեպքերում, δ-ն փոքր է: Այսպիսով, կարող ենք վերցնել sinδ = tanδ:

 


Այսպիսով, tanδ-ն հայտնի է որպես դիէլեկտրիկների աշխատանքային գործակից:

 


Դիէլեկտրիկ նյութերի հատկությունների հասկացությունը կրիտիկական է դրանց պրոյեկտավորման, արտադրության, աշխատանքի և վերացման համար, հաշվարկներով և չափումներով գնահատվելով:

 

2caca7b7ca1b7285fac3979f8ba28a02.jpeg

 d30bec683c1fb9318766e6f59bfc410f.jpeg

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը