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


Dielektriko Propietateak Isolezko Materialentzat (Formula & Konstante)

Electrical4u
Eremua: Elektrizitate Oinarrizko
0
China

Zer da dielektriko materialen propietateak

Lehenik, dielektriko materialen deskribapena egin dezakegu. Elektrizitatea ez duen eramateko material hauek dira, elektrizitatearen konduktibitate txiki handia duten isolatzaileak. Beraz, dielektriko materialen eta isolatzaileen arteko desberdintasuna jakin behar dugu. Isolatzaileak elektrizitate fluxua blokeatzen dute, baina dielektrikoak elektrizitate energia batukatzen dute. konpainderen kasuan, hauen funtzioa elektrizitate isolatzaile gisa egiten da.
dielektriko materialen propietateak

Orain, gaia abiarazi dezakegu. isulazioaren dielektriko propietateak zerrendan ditugula, dielektriko indarraren tensioa edo dielektriko indarra, dielektriko parametroak (permissibitatea, konduktibitatea, galera angelua eta faktore potentsiala). Propietate gehiago ditugu, elektrizitate, termika, mekaniko eta kimikoak. Hona hemen zehatzago azalduko diren propietate nagusiak.

Dielektriko Indarra edo Tensio Handia

dielektriko material normalen kondizioetan zenbait elektron ditu soilik. Elektrizitate indarra balio partikular baten gainditzen denean, urrutiera heldu daiteke. Honek esan nahi du isolatzaile propietateak hondatu eta azkenik konduktorea bihurtzea. Hondapen unean indar elektrikoa horren indarra dielektriko indarra edo tensio handia deitzen da. Balio hori materialaren hondapenerako minimo estres elektrikotan adieraz daiteke.

Zaharketa, tenperatura altua eta umiditateak murriztu dezakete. Honela ematen da
Dielektriko indarra edo Tensio handia =

V→ Hondapen Potentziala.
t→ Dielektriko materialaren espesorra.
Permissibitate erlatiboa
Hori ere kapasitate induktibo espesifikoa edo dielektriko konstantea deitzen da. Honek informazioa ematen digu
konpainderaren kapasitatea dielektriko bat erabilita. εr bezala adierazten da. Konpaindera kapasitatea plakanen arteko distantziarekin, edo dielektrikoaren espesorarekin, plakanen sekzio ebakiarekin eta dielektriko materialaren naturarekin lotuta dago. Kapasitate handiagoko dielektriko materialak onartzen dira konpainderen kasuan.
Permeabilitate erlatiboa edo dielektriko konstantea =

Ikus dezagun airea beste dielektriko medior batekin ordeztuz, kapasitatea (konpaindera) hobetu egingo dela. Zenbait dielektriko materialen dielektriko konstantea eta dielektriko indarra azpian agertzen dira.

Dielektriko materiala

Dielektriko Indarra(kV/mm)

Dielektriko Konstantea

Airea

3

1

Oil

5-20

2-5

Mika

60-230

5-9

Taula 1

Galera Faktorea, Galera Angelua eta Faktore Potentsiala

Dielektriko material bati CA jarioa eman denean, ez da energia erabiltzen. Horixe bakarrik vakuumo eta gas purifikatuak lortzen dute. Hemen ikusten dugu kargatze jarioak tentsioa 90o gradutan aurreratzen duela, irudian 2A ikusten den moduan. Honek esan nahi du insulatzailetan ez dela energia galera. Baina askotan, alternatiboko jarioa aplikatzean insulatzailetan energia galera dago. Galera hori dielektriko galera deitzen da. Praktikan, insulatzailetan pasabidea ez du tentsioa 90o gradutan aurreratzen (irudia 2B). Pasabideek osatzen duten angelua fase angelua (φ) da. Beti 90 baino txikiagoa izango da. Beraz, 90- φ baliokidea da galera angelua (δ).
dielektriko materialen propietateak
Kapasitatearen eta ohmitearen zirkuito baliokidea kolateral (paralelo) batean adierazten da.
dielektriko materialen propietateak
Honen arabera, dielektriko indar galera honela lortzen da

X → Reaktantzia kapasitatea (1/2πfC)
cosφ → sinδ
Askotan, δ txikiagoa da. Beraz, sinδ = tanδ hartu dezakegu.

Beraz, tanδ dielektriko faktore potentsiala deitzen da.

dielektriko materialen propietateen ezagutza, dielektriko (insulazio) materialen diseinu, fabrikazio, funtzionamendu eta errepasatzean oso garrantzitsua da, eta kalkulu eta neurketaren bidez lortu daiteke.

Esaldi: Origenari buruzko errespetua, partekatzeko balio duen artikuluak, baldin eta eskubideen urratse bat badago, mesedez kontaktatu ezabatzeko.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

Transformadore nagusiko akidentuak eta gas argiaren eragileen arazoen operazioak
1. Ikuskaritako kontsultak (Martxoa 19, 2019)19 Martxo 2019ko 16:13etan, monitorizazioaren atzeko plana 3. zenbakitako transformagailu nagusiaren gas argiaren ekintza bat adierazi zuen. DL/T572-2010 koderari jarraiki, erabilera eta mantentze (E&M) langileek 3. zenbakitako transformagailu nagusiaren egoera inplertzat begiratu zuten.Inplertzean konfirmatu zen: 3. zenbakitako transformagailu nagusiaren WBH ez-elektrikoaren babesa B faseko gas argiaren ekintza bat adierazten duen, eta berrabiara
02/05/2026
10kV banako lineetan gertatzen diren errektenak eta kudeaketak
Fase bakarreko lurreratze-hutsegiteen ezaugarriak eta detekzio-gailuak1. Fase bakarreko lurreratze-hutsegiteen ezaugarriakAlarmaren zentralaren seinaleak:Abisua ematen duen kampana soan hasi eta «[X] kVko bus-sektorean [Y] lurreratze-hutsegitea» idatzita dagoen adierazle-lampa pizten da. Petersen-en bobinarekin (arku-supresio-bobina) neutroa lurreratzen den sistemetan, «Petersen-en bobina eragiten ari da» adierazlea ere pizten da.Isolamenduaren monitorizazioa egiten duen voltmometroaren adierazp
01/30/2026
Puntu neutroa lotzeko erabilera modua 110kV~220kV sareko transformatorrentzat
110kV~220kVko transformadorei neuraleko puntuaren lotura moduak transformadorei neuraleko puntuen isolamendu eskaintza eskuarki bete behar ditu, eta subestazioen zero mailako impedimentua oso aldatu gabe mantentzea ere saiatu behar da, sistemako edozein kortatu puntuan zero mailako batura impedimentua ez baitu gainditu positiboen batura impedimentuaren hiru aldiz.Eraikuntza berriak eta teknologia berriko proiektuetarako 220kV eta 110kVko transformadorei, haien neuraleko puntuaren lotura moduak h
01/29/2026
Zergatik Erabiltzen Dituzte IEE-Businessen Estazioetan Harriak Arrastalarrak Kalkolarrak eta Harri Handiak
Zergatzen eta haritzak, arrazoiak eta zati handiak, zer garrantzitsu dituzte subestazioetan erabiltzeko?Subestazioetan, indarraren eta banaketako transformagailuak, transmitizio lineak, tensio transformagailuak, intentsitate transformagailuak eta itxi-konektatu sakagailu guztiak lotura behar dute. Loturatik gero, orain azalduko dugu zergatz eta zati handiek subestazioetan askotan erabiltzen diren arrazoia. Hala ere, hauek kalte baten edo funtzionalitate baten rol kritiko bat jolasten dute.Subest
01/29/2026
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.