影響材料介質(zhì)損耗的因素可以分為兩類特點。一類是材料結(jié)構(gòu)本身的影響,如不同材料的漏導(dǎo)電流不同可能性更大,由此引起的損耗也各不相同部署安排,不同材料的計劃機(jī)制不同,也使極化損耗各不相同技術。我們這里主要討論第二類情況推廣開來,也就是外界環(huán)境或試驗條件對材料介電損耗的影響。
對介質(zhì)損耗的主要影響因素是頻率和溫度相對較高。首先討論對漏導(dǎo)損耗的影響資源配置。漏導(dǎo)電流的存在,相當(dāng)于材料內(nèi)部有一個電阻相關,在電壓的作用下因發(fā)熱而產(chǎn)生耗損相互融合,由式(4.2-62)知其大小為
P=σVE2Sd
單位體積中介質(zhì)的能量損耗為
P=σVE2
它與電壓的頻率無關(guān)。
隨溫度的升高綠色化,介質(zhì)的電導(dǎo)率也增大不同需求,通常成指數(shù)關(guān)系,即
σ=σ0eat (4.2-66)
P=P0eat (4.2-67)
式中保持穩定,σ總之、σ0分別為溫度t和t0時的電導(dǎo)率;P、P0分別為溫度t和t0時的損耗功率研學體驗;a為溫度系數(shù)建設項目,與介質(zhì)的性質(zhì)有關(guān),其值在0.001-0.1范圍落實落細。
對于極化損耗相結合,電壓的頻率對它影響很大。根據(jù)極化建立需要的時間的長短製高點項目,可以把極化分為快極化和緩慢極化兩部分為產業發展,快極化始終跟得上外加電場的變化,不產(chǎn)生損耗有所增加。緩慢極化滯后于外電場的變化會產(chǎn)生損耗各項要求,這時,介質(zhì)中有電流流過越來越重要的位置,稱為吸收電流新技術,與之對應(yīng)有一個等效電阻率ρa,此時的介電常數(shù)為εa,經(jīng)等效電路計算可得,單位體積中介質(zhì)損耗功率為
(4.2-68) 式中不要畏懼,E為電場強(qiáng)度服務為一體;ω為外電場角頻率;
為吸收電流起始電導(dǎo)率逐漸顯現;
為時間常數(shù)全會精神;k=9X1011是一個常數(shù)。
由式中可以看出更默契了,當(dāng)外電場的頻率很低時,介質(zhì)損耗為零培訓。這時介質(zhì)中各種極化都跟上外電場的變化不合理波動,介電常數(shù)達(dá)到*大值。
當(dāng)外電場頻率逐漸升高時重要工具,緩慢極化在某一頻率后開始跟不上外電場的變化積極拓展新的領域,此時緩慢極化對介電常數(shù)的貢獻(xiàn)逐漸減小,由于緩慢極化滯后于外電場的變化而產(chǎn)生電能的損耗更優質,使p隨著頻率的增大而增大相對開放。
當(dāng)外電場的頻率達(dá)到很高時,緩慢極化*來不及建立脫穎而出,對介電常數(shù)沒有貢獻(xiàn)拓展應用。損耗功率僅由起始電導(dǎo)率決定。
溫度對損耗功率的影響是由溫度對θ和g的影響來決定的結構。溫度升高管理,使松弛極化容易發(fā)生,時間常數(shù)θ隨溫度的升高而減小。另一方面溫度升高時電導(dǎo)率增大模樣,即g隨溫度而增加生產體系。根據(jù)松弛極化機(jī)制,可以證明θ很重要、g和溫度有如下關(guān)系
(4.2-69)
式中能力和水平,A為由介質(zhì)性質(zhì)決定的常數(shù);T是絕dui溫度異常狀況。
溫度很低時研究,松弛時間很長,松弛極化*來不及建立統籌發展,此時P很小深化涉外。
當(dāng)溫度逐漸升高時,粒子熱運(yùn)動能增大逐漸完善,松弛時間逐漸減小參與能力,松弛極化也開始產(chǎn)生,因而P隨著溫度升高而增大是目前主流。當(dāng)溫度升高到某一值后充分發揮,松弛時間減小到使松弛極化在外加電壓的半周內(nèi)能*建立,此時對介電常數(shù)的貢獻(xiàn)*大充分發揮,介電常數(shù)達(dá)到*大值選擇適用。P隨溫度的升高出現(xiàn)一ji大值。
在一般使用的介質(zhì)中設計,電導(dǎo)損耗往往與松弛極化損耗同時存在業務指導。頻率、溫度等因素對損耗的影響也是它們綜合作用的結(jié)果就此掀開。
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